Sadržaj:
- Supplies
- Korak 1: Krug
- Korak 2: Kodirajte
- Korak 3: Vitalni znakovi
- Korak 4: Zalijepite senzore
- Korak 5: Komponente trake
- Korak 6: Slučaj
- Korak 7: Završeno
Video: Monitor zdravlja bilja: 7 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:05
Zdravo opet. Razlog za ovaj projekat bila je moja mlađa sestra. Bliži joj se rođendan i voli dvije stvari- prirodu (floru i faunu), male sitnice i slično. Zato sam htio spojiti ove dvije stvari i napraviti joj rođendanski poklon, koji se poklopio s takmičenjem u sadnicama Instructables. Projekt je sadilica za zatvorenu biljku koja mjeri zdravlje biljaka i koristi LED za označavanje "sreće" biljke. Znao sam da će joj se svidjeti, a vrijeme je bilo savršeno jer joj je rođendan 30. jula. U komentarima joj slobodno čestitajte rođendan, svakako ću joj je pokazati. Bez daljeg odlaganja, počnimo!
Supplies
- Arduino Nano-Amazon
- Modul senzora temperature/vlažnosti DHT11- Amazon
- Dosta žica za kratkospojnike- Amazon
- Senzor vlažnosti tla- Amazon
- 2x LED (boja po vašem izboru)
- Mala sadnica (sa rupom na dnu)
- Duck Tape
- 3D štampač (opcionalno)
- Pištolj za vruće ljepilo
- Lemilica
Korak 1: Krug
Prvo, šta će tačno učiniti? Sadilica će koristiti senzor vlage za izračunavanje koliko vode biljka dobija. Koristit će DHT11 da provjeri je li temperatura na prihvatljivom nivou za postrojenje. Koristit će unaprijed programirane osnove za ono što bi trebali biti unutar ovih "vitalnih znakova", o čemu ću kasnije govoriti. Sada kada to nije u redu, upotrijebite dijagram iznad gornje žice vašeg kola. U stvarnom životu, međutim, nemojte koristiti ploču jer će to biti preveliko. Lemio sam LED diode na žicama kratkospojnika, ali sa svim ostalim, koristio sam F/F utikače. Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir je uzemljenje. Možda ste primijetili da Arduino ima 2 uzemljenja, a za ovaj krug su nam potrebna 4. Spojio sam sve žice za uzemljenje i patkom ih zalijepio da uštedim vrijeme. Međutim, možda biste htjeli koristiti termoskupljanje.
*Napomena- u svom projektu ću koristiti malo drugačiji senzor vlage tla (slika gore), ali ožičenje je isto. Ako je vaš senzor kao moj, samo provjerite jeste li priključili pin "A0" na Analog 0 na Arduinu.
Korak 2: Kodirajte
Prvo moramo instalirati biblioteku DHT11. Kliknite na ovu vezu da biste je preuzeli. Da biste dodali.zip DHT11 lib u svoje biblioteke, idite na "Sketch Include Libraries Add. ZIP Library" u IDE -u i odaberite ZIP datoteku koju ste preuzeli s GitHub -a. Preuzmite Arduino skicu ispod i postavite je na svoju ploču **. Ako imate bilo kakvih pitanja ili savjeta o tome, molimo vas da ih ostavite u komentarima. U osnovi, skica uzima mjerenje temperature i vlage svakih 60 sekundi i postavlja LED diode na VISOKO ili NISKO prema podacima.
** Ako koristite Arduino Nano koji sam predložio, morat ćete promijeniti procesor. Da biste to učinili, idite na Tools-Processor-ATmega328P (Old Bootloader).
Korak 3: Vitalni znakovi
Razlog zašto sam odabrao te osnove u programu (maksimalna temperatura = 28 ° C, minimalna vlaga = 350 ***) je jednostavan eksperiment. Testirao sam različita tla sa različitim sadržajem vlage i, u kombinaciji sa mojim poznavanjem biljaka, zaključio da je najmanja količina vlage u tlu 700 ***. Što se tiče temperature, tu razinu sam dobio od HowStuffWorksa.
*** Iskreno, ne znam koja je ovo jedinica- koristio sam kôd korisnika Instructables fbasaris. Što je veći broj, manje je vlage u tlu.
Korak 4: Zalijepite senzore
Vruće zalijepite senzore vlage i temperature tla na mjesto, kao što je prikazano. Zatim zalijepite žice na dno sadilice. Dok je pištolj za ljepilo vani, zatvorite sve spojeve koji mogu biti izloženi vodi. Ne želimo da dođe do kratkog spoja.
Korak 5: Komponente trake
Zalijepite sve komponente na mjesto, gdje god odgovaraju. Svaka sadnica je različita, pa se položaj razlikuje od osobe do osobe. Sve dok je sve dobro povezano, to i nije važno jer će poklopac sakriti neuredno ožičenje. Pogledajte gornju sliku.
Korak 6: Slučaj
Za moj slučaj, odlučio sam se za 3D štampano kućište koje omogućava sadilici da visi s vrha (priložena datoteka STL). Međutim, možete napraviti svoj omotač kako god želite, a malo je vjerojatno da ćete koristiti moj tačan dizajn zbog varijacije u sadilicama. S ovim korakom ste sami za sebe, ali evo vaših kriterija:
- Provjerite prekriva li neuredne žice i komponente
- Ostavite unutra dovoljno prostora za strujna kola
- Uvjerite se da su LED diode vidljive
- Ostavite mjesta za kabel za napajanje
- Po mogućnosti neka bude estetski privlačna (ovo je ipak vaza za cvijeće)
Korak 7: Završeno
Sada je vrijeme da sipate zemlju u sadilicu. Ovo je samo po sebi razumljivo. Uključite sadilicu u zidni adapter i dobit ćete potpuno funkcionalnu elektroničku sadilicu! Sada možete gledati kako vaš prijatelj (biljka) raste i cvjeta!
Preporučuje se:
Kako izgraditi biljni monitor s Arduinom: 7 koraka
Kako izgraditi monitor biljaka s Arduinom: U ovom ćemo vodiču naučiti kako detektirati vlagu u tlu pomoću senzora vlage i treptati zelenom LED diodom ako je sve u redu te OLED zaslonom i Visuinom. Pogledajte video
Monitor temperature, vlažnosti - Arduino Mega + Ethernet W5100: 5 koraka
Temperatura, monitor vlažnosti - Arduino Mega + Ethernet W5100: Modul 1 - FLAT - hardverski: Arduino Mega 2560 Wiznet W5100 Ethernet štitnik 8x DS18B20 senzor temperature 8x DS18B20 na sabirnici OneWire - podijeljen u 4 sabirnice OneWire (2,4,1,1) 2x digitalna temperatura i senzor vlažnosti DHT22 (AM2302) 1x temperatura i vlaga
Senzor kućnog zdravlja: 8 koraka
Senzor kućnog zdravlja: Zdravo svima, nadam se da ste svi dobro. Kao što je ranije spomenuto, trebao sam postaviti senzor za kućno zdravlje u jedan od mojih prethodnih instrukcija. Evo ovdje: Nosiva tehnologija odlično odrađuje vašu osobnu kondiciju. No, da izmjerimo zdravlje
Nadzor strukturnog zdravlja civilne infrastrukture pomoću bežičnih senzora vibracija: 8 koraka
Strukturni zdravstveni nadzor civilne infrastrukture pomoću bežičnih senzora vibracija: Pogoršanje stare zgrade i civilne infrastrukture može dovesti do fatalne i opasne situacije. Stalno praćenje ovih struktura je obavezno. Strukturno praćenje zdravlja izuzetno je važna metodologija u ocjenjivanju
IOT sistem za praćenje zdravlja: 3 koraka
Sistem praćenja zdravlja zasnovan na IOT-u: Uređaj zasnovan na mikrokontroleru sa odgovarajućim biomedicinskim senzorima biće priključen na pacijenta kako bi se obezbedio stalan nadzor zasnovan na oblaku. Vitalni znakovi, odnosno temperatura i brzina pulsa ljudskog tijela, glavni su tragovi za otkrivanje bilo kakvih zdravstvenih problema