Оглавление:

UCL-IIoT-Drivhus: 5 шагов
UCL-IIoT-Drivhus: 5 шагов

Видео: UCL-IIoT-Drivhus: 5 шагов

Видео: UCL-IIoT-Drivhus: 5 шагов
Видео: Голубая стрела (1958) фильм 2024, Ноябрь
Anonim
UCL-IIoT-Drivhus
UCL-IIoT-Drivhus

Целью этого проекта было построить садовый домик с использованием Arduino. Поэтому 3 студента в группе решили создать автоматическую теплицу, мы решили провести регистрацию данных по информации, предоставленной теплицей, через Wamp-сервер, красный узел и модуль Wi-Fi, подключенный к Arduino. Автоматические части дома будут заключаться в том, что данные от датчика почвы и датчика влажности / температуры, также будет водяной насос, который автоматически запустится, когда датчик почвы подаст сигнал, потому что земля должна высохнуть, а затем насос включится на мгновение, пока почва не достигнет нужного предела влажности. Этот процесс можно будет отслеживать на Wamp-сервере в режиме реального времени.

за пределами дома будет основной резервуар для воды с датчиком уровня, который предупреждает, если основной резервуар вот-вот станет пустым.

внутри дома лампа с таймером для выращивания овощей / экзотических цветов. И вентиляцию, которую можно запустить, если температура станет слишком высокой.

Линия связи между Arduino и системой регистрации данных выглядит следующим образом. Arduino - ESP8266 - красный узел - Wamp-сервер.

Сделан

Студенты UCL и Fredericia Maskinmesterskole.

AT201821, AT201827, AT201829

Шаг 1: Список деталей

В этом проекте используются следующие части:

1x Arduino Mega

4x Хлебная доска

1x модуль Wi-Fi

1x модуль датчика температуры и влажности DHT11

1x датчик влажности почвы

1x Mini nedsænkbar vandpumpe 3-5V

1x 1 метр Slange til vandpumpe

1x поплавковый выключатель, датчик væske niveau, мониторинг Vandret

1x Мосфит

3x светодиода

Резистор 3x ом

1x дно

1x ЖК-экран

1x переключатель 12 В

1x светодиодная лента

2x 2 метра RJ45 stik

Шаг 2: настройка

Настраивать
Настраивать
Настраивать
Настраивать
Настраивать
Настраивать
Настраивать
Настраивать

Блок-схему кода Arduino можно увидеть на картинке.

Макетную плату и схему можно найти в файле Arduinoboard.

Узлово-красные потоки выполнены как на картинках.

Настройка Wi-Fi - это симплексное соединение.

Шаг 3: Код

Код arduino и приложения для проекта.

Проекту нужна функция библиотеки https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library для датчика DHT11.

LiquidCrystal.h https://playground.arduino.cc/Main/LiquidCrystal/ для LCD-skærm

ESP8266WiFi.h // Модуль Wi-Fi

Модуль PubSubClient.h Wi-Fi

Код Wi-Fi и Arduino для теплицы можно найти в файле word.

Шаг 4: Плакат

Плакат
Плакат

Шаг 5: 3D лазерная резка для небольшой теплицы

3D лазерная резка для небольшой теплицы
3D лазерная резка для небольшой теплицы

Мы использовали Autocad при проектировании небольшой теплицы.

Основная теплица сделана из дерева МДФ 10 мм и поликарбоната и имеет размеры 100x52x52.

Рекомендуемые: