Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Samle elementer og verktøy
- Trinn 2: Skjemaer
- Trinn 3: Last opp koden til Arduino
- Trinn 4: Koble til alt
- Trinn 5: Ferdig
Video: Smart drivhus sensorer: 5 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24
Denne instruksen er nå i Microcontroller -konkurransen, vær så snill å stemme på den: D
Hei alle sammen, I dag skal jeg vise deg mitt lille prosjekt som jeg bygde i et par dager.
Dette settet er laget av 4 (fire) forskjellige sensorer, og jeg tror at hver drivhuseier burde ha det, og det burde gjøre livet hans litt lettere.
LCD -sensorers utgang er på bosnisk, men jeg vil oversette den for deg i koden og her.:)
Total kostnad for dette prosjektet: $ 16 eller € 13, 5 (inkluderer ikke verktøy, og du kan gå billigere hvis du berger noen deler).
Jeg vil legge ut varer som jeg kjøpte fra Aliexpress, og de er de billigste og beste kvalitetene du kan finne på Aliexpress.
NYT!:)
Advarsel: Jeg er ikke ansvarlig hvis du skader deg selv eller andre rundt deg!
Trinn 1: Samle elementer og verktøy
For dette prosjektet trenger du:
Arduino -bord (jeg brukte "Nano"):
LCD I2C -skjerm:
Fotoresistor for lyssensor:
Jordfuktighetssensor:
DHT11 temperatur- og fuktighetssensor:
Mini solcellepanel
3,7V batteri (best å bruke et fra en gammel telefon eller LiPo på grunn av plass)
TP4056 batteriladning/oppladningsbeskyttelse:
Boost buck converter 3.7V til 5V (manuelt fikset):
Lysdioder:
Taktil bryter for tilbakestilling (valgfritt):
Bryter (du kan bruke hvilken som helst, jeg brukte disse):
Varmekrympeslange, duct tape, wire og installasjonsboks kan du sannsynligvis kjøpe i din lokale butikk.
Trinn 2: Skjemaer
Jeg laget denne detaljerte skjematikken for deg, jeg håper at det ikke er for komplisert, men jeg vil skrive alle sammenhenger.
Hvis du ikke kan se, lastet jeg opp.fzz Fritzing -skjemaene, eller du kan laste ned skjemaet mitt med høy oppløsning:
- I2C LCD -skjerm
SDA --- Arduino A4
SCL --- Arduino A5
VCC --- Arduino 5V
GND --- Arduino GND
- DHT11/DHT22 temperatur- og fuktighetssensor
Fra venstre til høyre
Første pin --- 5V
Andre pin --- D4
Tredje pin --- ingenting
Fjerde pinne --- GND
- Jordfuktighetssensor
VCC --- Arduino 5V
GND --- Arduino GND
D0 --- ingenting
A0 --- Arduino A1
(+ og -) --- sonde (polaritet spiller ingen rolle)
- 6V 1W solcellepanel
Positiv ledning (+) --- TP4056 INNGANG (+) (den ligger ved siden av Micro USB-porten)
Negativ ledning (-) --- TP4056 INNGANG (-) (samme)
- 3,7V oppladbart batteri (ikke gjør en feil her)
Positiv ledning (+) --- TP4056 (B+)
Negativ ledning (-) --- TP4056 (B-)
- Boost buck converter
(VIN+) --- TP4056 (OUT+)
(VIN-) --- TP4056 (OUT-)
(VOUT+) --- Arduino VIN
(VOUT-) --- Arduino GND
For lyssensor, se skjemaer-
Trinn 3: Last opp koden til Arduino
Du må laste ned noen biblioteker:
DHT-sensorbibliotek:
LCD I2C-bibliotek:
LYSSENSORBibliotek:
Kopier dem til:… / Arduino / biblioteker
Og last opp koden til Arduino
Trinn 4: Koble til alt
Sørg for å bruke kort ledning og loddetinn av god kvalitet.
For boksdelen lastet jeg opp et bilde som viser deg hvordan du kobler til signal -lysdioder.
Desolder små SMD -lysdioder fra boost -omformer og TP4056 -modul, lim dine egne lysdioder til boksen og lodd dem til moduler.
Tilbakestillingsknapp er valgfri, koble den ene enden av den taktile bryteren til GND og den andre til RST -pinnen på Arduino.
Sørg for å snu fotoresistoren til himmelen.
Den beste boksen å bruke er installasjonsboksen for de elektriske kablene. De tåler høye temperaturer og beskytter elektronikk i den. (Du kan bruke varmt lim for å lime alt, og det blir ikke engang varmt i denne boksen)
Mål LCD -skjermen og kutt installasjonsboksen slik at den passer til LCD -skjermen. Lim den deretter tett med varmt lim eller epoxy.
Lim solcellepanelet med syntelan eller epoxy (ikke bruk varmt lim her fordi det vil smelte på sol) på toppen og ta kablene fra det gjennom esken og inn i esken.
Trinn 5: Ferdig
Plasser den et sted i drivhuset ditt. Det beste stedet å plassere det er et sted midt i drivhuset.
Hvis du ser nøye på bunnen av trekolpen, kan du se at jeg laget en trådspole som er koblet til jordfuktighetssensoren, slik at jeg kan spole den og måle fuktigheten hvor som helst i drivhuset.
Oversettelse av video:
Temperatura - temperatur
Vlaznost zraka - fuktighet
Vlaznost tla - Jordfuktighet
Svjetlost - Lys
Anbefalt:
Automatisk innendørs drivhus basert på Ikea Socker: 5 trinn
Automatisk innendørs drivhus basert på Ikea Socker: Hei, dette er min første instruks. Jeg lærte mye med dette fellesskapet, og jeg tror det er på tide å returnere mine ydmyke ideer. Jeg beklager min engelsk, er dårlig, men jeg skal gjøre alt jeg kan. Tanken var å lage et drivhus på skrivebordet som lot meg vokse frø og
Automatisere et drivhus med LoRa! (Del 2) -- Motorisert vindusåpner: 6 trinn (med bilder)
Automatisere et drivhus med LoRa! (Del 2) || Motorisert vindusåpner: I dette prosjektet skal jeg vise deg hvordan jeg laget en motorisert vindusåpner for drivhuset mitt. Det betyr at jeg vil vise deg hvilken motor jeg brukte, hvordan jeg designet det egentlige mekaniske systemet, hvordan jeg kjørte motoren og til slutt hvordan jeg brukte en Arduino LoRa
Automatisere et drivhus med LoRa! (Del 1) -- Sensorer (temperatur, fuktighet, jordfuktighet): 5 trinn
Automatisere et drivhus med LoRa! (Del 1) || Sensorer (temperatur, fuktighet, jordfuktighet): I dette prosjektet skal jeg vise deg hvordan jeg automatiserte et drivhus. Det betyr at jeg vil vise deg hvordan jeg bygde drivhuset og hvordan jeg koblet til strøm- og automatiseringselektronikken. Jeg vil også vise deg hvordan du programmerer et Arduino -kort som bruker L
Smart drivhus: 12 trinn
Smart drivhus: Har du noen gang hatt problemet med at det var for varmt i drivhuset ditt, så alle plantene dine døde, fordi du glemte å åpne ventilasjonsåpningene? Ser ikke lenger, et smart drivhus er løsningen på dette problemet. Følgende trinn går deg gjennom hvordan bygge deg
Smart-drivhus: 9 trinn
Smart-Greenhouse: Hei markører, Vi er en gruppe på tre studenter, og dette prosjektet er en del av emnet Creative Electronics, en Beng Electronic Engineering 4. års modul ved University of Malaga, School of Telecomunication (http: //etsit.uma .es/). Dette proffet