Taula de continguts:

Monitor de salut vegetal: 7 passos
Monitor de salut vegetal: 7 passos

Vídeo: Monitor de salut vegetal: 7 passos

Vídeo: Monitor de salut vegetal: 7 passos
Vídeo: Cum ai o piele fără riduri? Are 70 de ani și arată 30, incredibil! 2024, Juliol
Anonim
Monitor de Sanitat Vegetal
Monitor de Sanitat Vegetal

Hola de nou. El motiu d’aquest projecte va ser la meva germana petita. Arriba el seu aniversari i li encanten dues coses: la natura (la flora i la fauna), així com les petites barates. Així que volia combinar aquestes dues coses i convertir-la en un regal d’aniversari, que va coincidir amb el Concurs de Planters Instructables. El projecte és un plantador d’una planta d’interior que mesura la salut de les plantes i utilitza un LED per indicar la "felicitat" de la planta. Sabia que li encantaria i el moment era perfecte ja que el seu aniversari és el 30 de juliol. No dubteu a desitjar-li un feliç aniversari als comentaris, de ben segur que us ho mostraré. Comencem sense cap demora.

Subministraments

  1. Arduino Nano- Amazon
  2. Mòdul de sensor de temperatura / humitat DHT11: Amazon
  3. Un munt de cables de pont F / F: Amazon
  4. Sensor d’humitat del sòl: Amazon
  5. 2x LED (color que trieu)
  6. Jardinera petita (amb un forat a la part inferior)
  7. Cinta d'ànec
  8. Impressora 3D (opcional)
  9. Pistola de cola calenta
  10. Soldador

Pas 1: el circuit

El Circuit
El Circuit

En primer lloc, què farà exactament? El plantador utilitzarà el sensor d'humitat per calcular quanta aigua està rebent la planta. Utilitzarà el DHT11 per veure si la temperatura està en un nivell acceptable per a la planta. Utilitzarà línies de base preprogramades per a què haurien d’estar aquests “signes vitals”, que parlaré més endavant. Ara que això està fora del camí, utilitzeu el diagrama superior per connectar el circuit. Tanmateix, a la vida real, no utilitzeu una taula de treball, ja que serà massa gran. He soldat els LED als cables del pont, però amb tota la resta he fet servir els endolls F / F. Una altra consideració a fer és la connexió a terra. És possible que us hàgiu adonat que l’Arduino té 2 pins de terra i en necessitem 4 per a aquest circuit. Vaig connectar tots els cables de terra i Duck els va gravar per estalviar temps. Tanmateix, és possible que vulgueu fer servir una reducció de calor.

* Nota: faré servir un sensor d'humitat del sòl lleugerament diferent al meu projecte (imatge superior), però el cablejat és el mateix. Si el sensor és com el meu, assegureu-vos de connectar el pin "A0" a l'analògic 0 de l'Arduino.

Pas 2: Codi

Codi
Codi

En primer lloc, hem d’instal·lar la biblioteca DHT11. Feu clic en aquest enllaç per descarregar-lo. Per afegir la llibreria.zip DHT11 a les vostres biblioteques, aneu a "Sketch Include Libraries Add. ZIP Library" a l'IDE i seleccioneu el fitxer ZIP que heu descarregat de GitHub. Baixeu-vos l'esbós d'Arduino a continuació i pengeu-lo al vostre tauler **. Si teniu alguna pregunta o consell al respecte, deixeu-los als comentaris. Bàsicament, l’esbós pren una lectura de temperatura i humitat cada 60 segons i estableix els LEDs a ALTA o BAIXA segons les dades.

** Si utilitzeu l'Arduino Nano que he suggerit, haureu de canviar el processador. Per fer-ho, aneu a Tools-Processor-ATmega328P (Old Bootloader).

Pas 3: signes vitals

La raó per la qual he escollit aquestes línies de base al programa (temperatura màxima = 28 ° C, mínima d’humitat = 350 ***) és l’experimentació simple. Vaig provar diferents sòls amb diversos continguts d’humitat i, combinat amb els meus coneixements sobre plantes, vaig decidir que la mínima humitat del sòl era de 700 ***. Quant a la temperatura, he obtingut aquest nivell de HowStuffWorks.

*** Sincerament, no sé quina unitat és aquesta: he utilitzat el codi de Instructables User fbasaris. Com més gran sigui el nombre, menys humitat del sòl.

Pas 4: enganxeu els sensors

Enganxeu els sensors
Enganxeu els sensors
Enganxeu els sensors
Enganxeu els sensors

Enganxeu calent els sensors d'humitat i temperatura del sòl al seu lloc, tal com es mostra. A continuació, enganxeu els cables a la part inferior de la jardinera. Mentre la pistola de cola estigui fora, segelleu les connexions que puguin estar exposades a l’aigua. No volem que això faci un curtcircuit.

Pas 5: components de la cinta

Components de la cinta
Components de la cinta
Components de la cinta
Components de la cinta

Enganxeu tots els components al lloc, allà on encaixin. Cada jardiner és diferent, de manera que la ubicació varia de persona a persona. Sempre que tot es connecti bé, realment no importa, ja que la coberta amagarà els cables desordenats. Consulteu la imatge superior.

Pas 6: el cas

Image
Image

Per al meu cas, vaig optar per un recinte imprès en 3D que permet penjar el jardiner de la part superior (s’adjunta el fitxer STL). Tanmateix, podeu fer el recinte com vulgueu i és poc probable que utilitzeu el meu disseny exacte a causa de la variància en jardineres. Esteu sols amb aquest pas, però aquí teniu els vostres criteris:

  1. Assegureu-vos que tapi els cables i components desordenats
  2. Deixeu prou espai a l'interior per al circuit
  3. Assegureu-vos que els LED siguin visibles
  4. Deixeu espai per al cable d'alimentació
  5. Preferiblement, sigui atractiu estèticament (al cap i a la fi és un gerro de flors)

Pas 7: finalitzat

Ara toca abocar terra al jardiner. Això s’explica per si mateix. Connecteu el jardiner a un adaptador de paret i teniu un jardiner electrònic completament funcional. Ara podeu veure com el vostre amic (la planta, és a dir) creix i floreix.

Recomanat: