Innholdsfortegnelse:

Solar vanningssystem uten batteri: 10 trinn
Solar vanningssystem uten batteri: 10 trinn

Video: Solar vanningssystem uten batteri: 10 trinn

Video: Solar vanningssystem uten batteri: 10 trinn
Video: 10 Solar Powered Boats and Electric Watercraft making a Splash 2024, Juli
Anonim
Solar vanningssystem uten batteri
Solar vanningssystem uten batteri

I denne instruksen vil jeg forklare hvordan jeg bygde et system som gir vann til plantene når det er nødvendig, selv i ferier. Plantene trenger vann avhengig av hvor mye fuktighet det er i luften, og noen ganger er det vanskelig å huske på at du bør vanne dem. Selv om dette prosjektet er i liten skala, kan du endre det for å passe dine behov. Du kan utvide dette systemet til å vanne hagen din eller solariet ditt ved hjelp av rør "multiplexere" og større pumpe og reservoar.

Jeg har brukt solenergi fordi det i løpet av våren og sommeren er mest sol, og dette er en god ressurs. Selv om det er grumsete, kan systemet fungere, i det minste bør det ha mer eller mindre enn 5 minutter med sterk sol for at pumpen skal gi vann. La oss begynne!

Rekvisita

Hva trenger du:

-Arduino nano

-Solpanel minst 6v 2W

-Trinn ned regulator (eller 5v regulator)

-hannede og kvinnelige pinnehoder (40 hunnpinner og 10 hannpinner)

-Vannpumpe egnet for solcellepanelet

-Fuktsensor (resistiv eller kapasitiv); kapasitiv sensor er mer motstandsdyktig og nøyaktig

-brett (tomt PCB) med prikker

-Bytte om

-terminalblokker med to skruer X2

-10 Kohm motstand (for diy nivå sensor)

-1 Kohm -motstand (for ledet langt ben, avhengig av lysstyrke)

-LED

-Mosfet, transistor eller relé (relé er lettere å jobbe med og kan bytte vekselstrøm)

-Loddejern

-Loddetråd

-Fluks

-Lodere veke

-Isolerte ledninger (små for PCB og lange for panel og motor)

-Varmekrympeslange (avhengig av ledningsdiameter)

-Gamle batterier eller blyanter til grafittlinjen (jeg lærte fra et forum at grafitt er motstandsdyktig mot elektrolyse)

-fleksibelt vannrør (egnet for pumpen) (jeg brukte 7 mm diameter)

Du kan kjøpe hvor du vil, nesten alle tingene kan være forskjellige avhengig av systemets skala.

For PCB trenger du øvelse og mye tålmodighet:)

Trinn 1: Krets

Krets
Krets

Hvis du vil, kan du koble alle komponentene på et brødbrett hvis du ikke vil lodde. Jeg er lodding første gang, så jeg trenger definitivt mer øvelse. Selv om du synes at lodding er vanskelig, er det ikke (hemmeligheten er temperatur fordi loddetøyet har en tendens til å bli på spissen hvis det ikke er varme nok)

Dette er lenken for Tinkercad -designen: Systemkrets (arduino og motor drives fra regulatoren)

Trinn 2: Lag PCB

Å lage PCB
Å lage PCB

Plasser først regulatoren, arduino og skrueterminaler på brettet på en måte du kan koble regulatoren til arduino og en skrueterminal.

Trinn 3: Lodding av terminalene

Lodding av terminalene
Lodding av terminalene
Lodding av terminalene
Lodding av terminalene
Lodding av terminalene
Lodding av terminalene

Plasser terminalene på den lille kanten av brettet og snu brettet. Start med å legge strykejernet til en pinne og påfør loddetinnet på den oppvarmede pinnen (prøv å varme beinet i omtrent 5 sekunder eller mindre).

Trinn 4: Skjærepinner og lodde dem

Skjærepinner og lodde dem
Skjærepinner og lodde dem
Skjærepinner og lodde dem
Skjærepinner og lodde dem
Skjærepinner og lodde dem
Skjærepinner og lodde dem
Skjærepinner og lodde dem
Skjærepinner og lodde dem

Skjær pinnene ved å fjerne den lille gaffelen på pinnen du vil kutte, og bryt dem deretter med en tang og slip kantene.

Plasser arduinoen med hodene festet (2 rader med 15) på brettet og deretter loddende ender av radene, også må du kutte et par fire og et par to.

Fortsett med å lodde alle de gjenværende beina.

Trinn 5: Lodding av regulatoren på plass

Lodding av regulatoren på plass
Lodding av regulatoren på plass
Lodding av regulatoren på plass
Lodding av regulatoren på plass

Start med å lodde hannpinner på regulatoren for å koble til perfboardet og montere dem på plass. Klipp pinnene på slutten.

Trinn 6: Gjør de nødvendige tilkoblingene

Gjør de nødvendige tilkoblingene
Gjør de nødvendige tilkoblingene
Gjør de nødvendige tilkoblingene
Gjør de nødvendige tilkoblingene
Gjør de nødvendige tilkoblingene
Gjør de nødvendige tilkoblingene
  1. Lodd kraftledningene fra terminalen til regulatoren;
  2. Lodde ledningen;
  3. Koble til arduino GND Switch Regulator GND OUT-;
  4. Koble Regulator OUT+ til arduino 5v (jeg koblet Vcc og deretter til arduino 5v);
  5. Lodd transistoren, mosfeten eller reléet (for transistoren regulerer basismotstanden motorens hastighet);
  6. Koble pinnene for nivåprober (helt ned på bildet) og fuktighetsnivåkontakten (venstre ned i det siste bildet);
  7. Koble strøm- og jordledninger, analoge innganger og nivåsondemotstand til bakken som i skjematisk;

Trinn 7: Få en vedlegg

Få en vedlegg
Få en vedlegg
Få en vedlegg
Få en vedlegg
Få en vedlegg
Få en vedlegg

For å holde alle delene sammen trenger du et kabinett. Faren min hjalp til med å lage en av tre og kryssfiner.

Saken består av to kryssfiner -rektangler og en ramme mellom dem. De fremre hullene er for ledning og sensorkabler for å passere gjennom og utskjæringer i sidene for strøm, motorkabel og bryter.

Trinn 8: Lag kablene

Lag kablene
Lag kablene

Du kan bruke hvilken som helst ledning til sensorene fordi de er lite drevne, men for motor trenger du tykkere ledninger. Du kan bruke kabler som telefonkabel med 4 ledninger for sensorer (jeg brukte separate ledninger vridd med en drill) og kabel for subwoofer for motor og nivåprober. Legg til overskrifter og bruk individuelt kjølerør og isolasjonstape for å beskytte det mot vann.

Trinn 9: Gjøre vannnivåprober

Gjør vannnivåprober
Gjør vannnivåprober
Gjør vannnivåprober
Gjør vannnivåprober

For nivåprober åpnet jeg et tomt 1,5 volt stort batteri (selv om det ikke anbefales) fordi grafitt er veldig motstandsdyktig og du kan finne det koblet til + siden inn i metallhetten. Jeg boret 3 mm hull og satte inn 2 mm ledning med isolasjon og lag en V som blokkeres inni. Etter dette må du tette hullene med silikon eller superlim;

Denne metoden kan brukes til sensor jordfuktighetsprobe, men du bør bruke noe med lavere motstand (som stangen inne i en blyant).

Trinn 10: Kode og konklusjon

Kode og konklusjon
Kode og konklusjon
Kode og konklusjon
Kode og konklusjon
Kode og konklusjon
Kode og konklusjon

For å oppsummere anbefaler jeg å prøve å lage en instruerbar fordi vi alle kan lære noe nytt av andre. Dette er første gang jeg skriver en artikkel på engelsk, så sannsynligvis gjorde jeg feil, men jeg prøver å lære noe nytt.

Anbefalt: