Indholdsfortegnelse:

Mushroom Climate Box: 7 trin (med billeder)
Mushroom Climate Box: 7 trin (med billeder)

Video: Mushroom Climate Box: 7 trin (med billeder)

Video: Mushroom Climate Box: 7 trin (med billeder)
Video: The Most Controversial Lawn on the Internet 2024, November
Anonim
Champignon Klimakasse
Champignon Klimakasse

Hej!

Jeg har bygget en klimakasse til dyrkning af svampe. Det kan regulere både temperatur og fugtighed. Opvarmning eller køling fungerer med et peltierelement. Luftfugtigheden øges med en ultralyds forstøver. Jeg har bygget alt modulopbygget, så du også kan gengive individuelle dele.

God fornøjelse med manualen

Trin 1: Stykliste

Generelt - ESP32 - Mikrocontroller

- Brødbræt

- Stik

- Kasse til kontaktskab

- Styroporbox

Klimamåling

- 2x BME280 temperatur- og fugtighedsføler

- kabelbindere (fastgørelse)

- ben (fastgørelse)

- 6x 1m kabel

- 1x jumper

-2x brødbræt 4x3 huller

- 2x han -triple Dupont -stik

- 2x hun -triple Dupont -stik

Tågegenerator

-Beholder til vand (lufttæt)

- Ultralyds forstøver med strømforsyning

- 12V blæser

- 1 m rør

- 3x røradapter

- 3x T-stykke til rør

- 2x relæ

Termisk motor

- Peltier element

- passiv kølefinne

- aktiv kølefinne

- 4 relæmodul

- ca. 2m kabel

- 8 lederende endehætter

- modstand

- jumperkabel

- kabel ca. 1m til at styre blæseren

- 12V strømforsyning

- 150x150 plade

Trin 2: Kasse og sensorer

Kasse og sensorer
Kasse og sensorer
Kasse og sensorer
Kasse og sensorer
Kasse og sensorer
Kasse og sensorer

Først og fremmest skal du forberede styrofoam -kassen. For at gøre dette skal du skære et rektangulært hul til termomaskinen i låget med en kniv. Du skal også skære to små runde huller i låget til slangerne. Du kan bruge et loddejern til dette. I selve kassen kan du også skære et hul til sensorkablerne.

Når alle huller er skåret i kassen, skal du tilslutte de pneumatiske slanger. Skub dem derefter gennem de to runde huller i låget. De skal sidde fast i hullerne og ikke vingle.

Nu kan du montere sensorerne. Jeg har loddet dem på et gitter med huller og fikset dem med et kabel på cirka en meter langt. Under dette link kan du finde instruktioner om, hvordan du tilslutter BME280 -sensorer.

randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-w…

Bemærk, at hvis du bruger to sensorer, er det nødvendigt at ændre I2C -adressen på en af sensorerne. Det gør du ved at tilslutte SDO til VCC på en af de to sensorer.

Sæt nu sensorerne på kassens vægge og før kablet ud. Desuden har jeg installeret en lille 12V blæser til at cirkulere luften i kassen. Pin nåle er meget velegnede til fastgørelse af sensorerne.

Trin 3: Termisk motor

Termisk motor
Termisk motor
Termisk motor
Termisk motor
Termisk motor
Termisk motor

Termomotoren er nøglekomponenten til at ændre bokstemperaturen. Motoren drives af et peltier-element. Ved at skifte polaritet (12V) kan du enten varme eller afkøle. Dette gøres af fire relæer, der styres af en esp32 -mikrokontroller (fungerer ganske ens som en arduino).

Til samlingen skal du bruge to hovedvaske, en blæser, en flad plade og nogle kabelbindere.

Først skal du skære et hul i pladen med størrelsen på Peltier -elementet. I mit tilfælde var dette 40x40 mm. Når du vælger pladen, skal du sikre dig, at den har samme tykkelse som Peltier -elementet. Dernæst borede jeg yderligere fire små huller i pladen, som den nederste kølefinne er fastgjort til. Til dette anbefaler jeg kabelbindere, fordi de leder varme dårligt i modsætning til skruer. Når den nederste kølefinne er fastgjort til pladen, kan du lime Peltier-elementet til kølefinnen med lidt varmeledende pasta. Sørg for, at kablerne til Peltier -elementet ledes rent ud. Lim nu kølefinnen med integreret blæser på Peltier-elementet med lidt varmeledende pasta.

Nu mangler kun ledninger til komponenterne. For at tilslutte Peltier -elementet korrekt skal du dele de to kabler i Peltier -elementet i to kabler hver. Dette fungerer ganske enkelt ved at lodde yderligere to kabler til hver af kablerne i Peltier -elementet. Du tilslutter nu hver af de fire kabelender til et af relækortets relæer. Kredsløbsdiagrammet viser dette igen. For at tilslutte blæseren skal du blot tilslutte i henhold til det overordnede ledningsdiagram.

Du kan undre dig over, hvorfor der bruges fire relæer. Ved hjælp af relæerne er det muligt at dreje spændingen på Peltier -elementet rundt. Så afhængigt af skift af relæer kan det varme eller afkøle.

Trin 4: Tågegenerator

Tågegenerator
Tågegenerator
Tågegenerator
Tågegenerator
Tågegenerator
Tågegenerator

Dernæst bygger vi tågegeneratoren. Til dette skærer du 3 huller i den vandtætte beholder. En stor til blæseren til at blæse luft igennem og to små til den pneumatiske slange og kablet til ventilatoren. Jeg anbefaler at bygge en lille base til blæseren. Dette forhindrer vand i at sprøjte på blæseren. Ultralyds forstøveren placeres derefter i beholderen, og kablet ledes gennem et af hullerne. Forbindelsen til den pneumatiske slange placeres i det sidste hul. Hvis du klipper en tråd i hullet, kan du nemt fikse det.

Både blæseren og ultralyds forstøveren skal tilsluttes et relæ. For blæseren gør du dette ved at bruge jumperkabler. For ultralyds forstøveren skal du fjerne kablet. Derefter tager du en af fasetrådens endehætter på og sætter den i relæet. Den anden fase kan simpelthen loddes sammen igen og isoleres med noget varmekrympeslange.

Konstruktionen af tågegeneratoren var baseret på instruerbare manualer. Her er et eksempel:

www.instructables.com/id/Water-Only-Fog-Ma…

For at betjene forstøveren skal du nu fylde vand i beholderen, og så går du afsted. Tip: Brug destilleret vand, dette vil forlænge ultralyds forstøverens levetid.

Trin 5: Endelig samling

Endelig forsamling
Endelig forsamling
Endelig forsamling
Endelig forsamling

Nu er alle komponenter (styrofoam -boks, termisk motor, tågegenerator) samlet og derefter forbundet. Samlingen er faktisk ganske enkel. Du lægger låget på æsken. Derefter sætter du termomotoren i lågets firkantede snit. Tilslut derefter tågegeneratoren med de blå pneumatiske slanger til forbindelserne på låget. Nu mangler der kun ledninger til alle elektriske komponenter. Derfor har jeg bygget en lille afbryderboks lavet af træ, hvor jeg reparerer alle dele. Til tilslutning af relæer og sensorer med ESP32 bruger jeg en tavle.

Skematisk viser, hvordan du kabler alt. Faktisk behøver du kun at forbinde relæerne til de digitale udgange fra ESP32. Desuden har relæerne brug for 5V spænding og forbindelse til jord. Sensorerne skal også tilsluttes. En anden digital udgang er nødvendig for den store ventilator på Peltier -elementet. Endelig skal alle ventilatorer og aktuatorer tilsluttes 12V strømkilden. Den eneste undtagelse er den ultralyds forstøver, fordi den har brug for 24V.

Bemærk: Find en specialist, hvis du selv vil tilslutte strømkilden til 230V og ikke kender den

Trin 6: Kode

Det sidste du skal gøre er at indlæse koden på ESP32. Du kan f.eks. Bruge softwaren Arduino IDE eller Visual studio -kode. Her kan du finde instruktioner om, hvordan du konfigurerer ESP32 i Arduino IDE:

randomnerdtutorials.com/installing-the-esp…

Tilslut bare ESP32 til din computer med et mikro -usb -kabel og indlæs koden på den. Du kan finde koden i den vedhæftede fil. I koden kan du foretage nogle ændringer, f.eks.: - indstil målværdierne

- indstil tolerance for kontrollen

Trin 7: Fejlfinding

I dette sidste trin finder du problemer, der kan opstå under udarbejdelsen af kassen. Jeg vil blive ved med at opdatere fejlfinding.

Anbefalede: