Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Indsamling af genstande og værktøjer
- Trin 2: Skemaer
- Trin 3: Upload af koden til Arduino
- Trin 4: Tilslutning af alt
- Trin 5: Udført
Video: Smart drivhus sensorer: 5 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29
Denne instruktør er nu i Microcontroller -konkurrence, vær venlig at stemme på den: D
Hej allesammen, I dag vil jeg vise dig mit lille projekt, som jeg byggede i et par dage.
Dette sæt er lavet af 4 (fire) forskellige sensorer, og jeg synes, at alle drivhusejere burde have det, og det burde gøre hans liv en smule lettere.
LCD -sensorers output er på bosnisk, men jeg vil oversætte det for dig i koden og her.:)
Samlede omkostninger ved dette projekt: $ 16 eller € 13, 5 (inkluderer ikke værktøjer, og du kan gå billigere, hvis du redder nogle dele).
Jeg vil poste varer, som jeg har købt fra Aliexpress, og de er de billigste og bedste kvalitet, som du kan finde på Aliexpress.
GOD FORNØJELSE!:)
Forsigtig: Jeg er ikke ansvarlig, hvis du skader dig selv eller andre omkring dig!
Trin 1: Indsamling af genstande og værktøjer
Til dette projekt skal du bruge:
Arduino board (jeg brugte "Nano"):
LCD I2C -skærm:
Fotoresistor til lyssensor:
Jordfugtighedsføler:
DHT11 temperatur- og fugtighedsføler:
Mini solpanel
3,7V batteri (bedst at bruge et fra en gammel telefon eller LiPo på grund af plads)
TP4056 batteriopladning/opladningsbeskyttelse:
Boost buck converter 3.7V til 5V (manuelt fastgjort):
Lysdioder:
Taktil kontakt til nulstilling (valgfri):
Skift (du kan bruge enhver, jeg brugte disse):
Varmekrympeslange, gaffatape, wire og installationsboks kan du sandsynligvis købe i din lokale butik.
Trin 2: Skemaer
Jeg lavede denne detaljerede skema for dig, jeg håber, at det ikke er for kompliceret, men jeg vil skrive alle forbindelser.
Hvis du ikke kan se, uploadede jeg mine.fzz Fritzing -skemaer, eller du kan downloade mit skema i høj opløsning:
- I2C LCD -skærm
SDA --- Arduino A4
SCL --- Arduino A5
VCC --- Arduino 5V
GND --- Arduino GND
- DHT11/DHT22 temperatur- og fugtighedsføler
Fra venstre mod højre
Første pin --- 5V
Anden pin --- D4
Tredje pin --- intet
Fjerde ben --- GND
- Jordfugtighedsføler
VCC --- Arduino 5V
GND --- Arduino GND
D0 --- intet
A0 --- Arduino A1
(+ og -) --- sonde (polaritet er ligegyldigt)
- 6V 1W solpanel
Positiv ledning (+) --- TP4056 INDGANG (+) (det er ved siden af Micro USB-port)
Negativ ledning (-) --- TP4056 INDGANG (-) (samme)
- 3,7V genopladeligt batteri (tag ikke fejl 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 skemaer-
Trin 3: Upload af koden til Arduino
Du skal downloade nogle biblioteker:
DHT-sensorbibliotek:
LCD I2C bibliotek:
LYSSENSORBibliotek:
Kopiér dem til: … / Arduino / biblioteker
Og upload koden til Arduino
Trin 4: Tilslutning af alt
Sørg for at bruge kort tråd og loddemetal af god kvalitet.
Til boksdelen uploadede jeg et billede, der viser dig, hvordan du tilslutter signal -LED'er.
Desolder små SMD -LED'er fra boost -konverter og TP4056 -modul, lim dine egne LED'er til boksen og lod dem til moduler.
Nulstillingsknappen er valgfri, tilslut den ene ende af den taktile switch til GND og den anden til RST pin på Arduino.
Sørg for at dreje fotoresistoren til himlen.
Den bedste boks at bruge er installationsboksen til de elektriske kabler. De kan modstå høje temperaturer og vil beskytte elektronik i den. (Du kan bruge varm lim til at lime alt, og det bliver ikke engang varmt i denne æske)
Mål LCD -skærmen, og skær installationsboksen, så den passer til LCD -skærmen. Lim det derefter tæt med varm lim eller epoxy.
Lim solpanelet med syntelan eller epoxy (brug ikke varm lim her, fordi det vil smelte på solen) på toppen og tag kablerne fra det gennem kassen og ind i kassen.
Trin 5: Udført
Placer det et sted i dit drivhus. Det bedste sted at placere det er et sted midt i drivhuset.
Hvis du ser tæt på bunden af træpæl, kan du se, at jeg lavede en trådspole, der er forbundet til jordfugtighedsføleren, så jeg kan spole den af og måle fugtigheden hvor som helst i drivhuset.
Oversættelse af video:
Temperatura - temperatur
Vlaznost zraka - fugtighed
Vlaznost tla - Jordfugtighed
Svjetlost - Lys
Anbefalede:
Automatisk indendørs drivhus baseret på Ikea Socker: 5 trin
Automatisk indendørs drivhus baseret på Ikea Socker: Hej, dette er min første instruerbare. Jeg lærte meget med dette fællesskab, og jeg synes, det er på tide at returnere mine ydmyge ideer. Jeg beklager mit engelsk, er dårligt, men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Ideen var at lave et drivhus, der lod mig vokse frø og
Automatisering af et drivhus med LoRa! (Del 2) -- Motoriseret vinduesåbner: 6 trin (med billeder)
Automatisering af et drivhus med LoRa! (Del 2) || Motoriseret vinduesåbner: I dette projekt vil jeg vise dig, hvordan jeg lavede en motoriseret vinduesåbner til mit drivhus. Det betyder, at jeg vil vise dig, hvilken motor jeg brugte, hvordan jeg designede det egentlige mekaniske system, hvordan jeg kørte motoren og endelig, hvordan jeg brugte en Arduino LoRa
Automatisering af et drivhus med LoRa! (Del 1) -- Sensorer (temperatur, fugtighed, jordfugtighed): 5 trin
Automatisering af et drivhus med LoRa! (Del 1) || Sensorer (temperatur, fugtighed, jordfugtighed): I dette projekt vil jeg vise dig, hvordan jeg automatiserede et drivhus. Det betyder, at jeg vil vise dig, hvordan jeg byggede drivhuset, og hvordan jeg tilsluttede strøm- og automatiseringselektronikken. Jeg vil også vise dig, hvordan du programmerer et Arduino -kort, der bruger L
Smart drivhus: 12 trin
Smart drivhus: Har du nogensinde haft det problem, at det var for varmt i dit drivhus, så alle dine planter døde, fordi du glemte at åbne ventilationsåbningerne? Se ikke længere, et smart drivhus er løsningen på dette problem. Følgende trin går dig igennem hvordan man bygger dig
Smart-drivhus: 9 trin
Smart-drivhus: Hej markører, Vi er en gruppe på tre studerende, og dette projekt er en del af emnet Creative Electronics, et Beng Electronic Engineering 4. års modul på University of Malaga, School of Telecomunication (http: //etsit.uma .es/). Denne pro