» إلكترونيات » اردوينو »إناء الزهور مع الري التلقائي

اناء للزهور الري التلقائي



هذا محلية الصنع مصممة لتسهيل الحياة على البستانيين. الآن ، لا داعي للخوف من "نسيان سقي الزهور" أو العكس من أجل "السكب بقوة". لن تكون مرتبطًا بالمنزل ، بسبب الخوف من جفاف الزهور ، ستعمل الأتمتة كل شيء من أجلك.

تم تنفيذ الميزات التالية في هذا الجهاز:
- خزان مياه مدمج
- مستشعر التحكم في رطوبة التربة
- مضخة لتزويد المياه بالأرض
- مستشعر مستوى الماء في الخزان
- LED لإبلاغ نقص المياه في الخزان

الكل الإلكترونياتالمضخات وخزان المياه داخل الوعاء. يمكن أيضًا تخصيص كل وعاء وفقًا لاحتياجات أنواع مختلفة من النباتات.

الأدوات والمواد:
-اردوينو نانو

-Tube ؛
الترانزستور 2N2222 ؛
- المقاوم 1 كيلو أوم ؛
-مقاومات 4.7 كيلو أوم.
-سلك.
-LED LED ؛



طابعة ثلاثية الأبعاد
- مانع التسرب ؛
- ملحقات لحام.
-الذراع الثالث ؛
- كماشة.
-إيزولينتا.
- الغراء الحراري ؛
-كمبيوتر ؛


الخطوة الأولى: الطباعة ثلاثية الأبعاد
يتكون الوعاء من ثلاثة أجزاء: حجرة إلكترونية وخزان وأواني زهور. تتم طباعة جميع الأجزاء على طابعة ثلاثية الأبعاد. يمكن تنزيل ملفات الطباعة هنا. بعد الطباعة ، من الضروري فحص الخزان بحثًا عن أي تسرب ، إذا لزم الأمر ، استخدم مانع التسرب.



الخطوة الثانية: مخطط
سيتم تركيب الإلكترونيات وفقًا للمخطط في الصورة.

الخطوة الثالثة: اردوينو
الآن يمكنك البدء في تركيب الإلكترونيات. اللحيم اردوينو على السبورة. على لوحة بيرما بروتو ، توجد رموز لتركيب الثقوب. من الضروري دمج جهة اتصال Arduino D12 مع فتحة التثبيت H7 للوحة ثم لحام جميع الموصلات.



الخطوة الرابعة: الترانزستور ، المقاوم
مزيد من الجنود المقاومات والترانزستور. يتحول الترانزستور مع الجانب المسطح إلى Arduino ، ويقوم بتثبيت الأرجل في فتحات التثبيت C24 و C25 و C26 من اللوحة ، الجنود.
يتم لحام المقاوم 4.7 كيلو أوم في الثقوب A25 و A28. يتم تركيب المقاوم 1 كيلو أوم على المسامير J18 و J22.




الخطوة الخامسة: LED
يبيعون الأسلاك بطول 7 سم إلى LED ، ثم يبيعون الأنود (الساق الطويلة) إلى J17 ، الكاثود (الساق القصيرة) إلى I22.





الخطوة السادسة: الأسلاك
يضيف 13 سم من الأسلاك لكل سلك مضخة. يعزل تقاطع.



الجنود 20 سم من الأسلاك لكل إخراج لمستشعر مستوى المياه.


قم بلحام السلك بنهاية واحدة للوحة ناقص ، والثاني لـ B26. سلك آخر إلى ناقص و A20. سلك ثالث يربط C28 و J7.



الخطوة السابعة: جهاز استشعار الرطوبة
الجنود 10 سم من الأسلاك لثلاث جهات اتصال (D0 ، GND ، VCC) لوحدة الرطوبة. قم بلحام الأسلاك من الوحدة إلى اللوحة بالترتيب التالي:
مجلس الوحدة
D0 - J12
GND - GND
VCC - C8
لحام 25 سم من الأسلاك إلى جهات الاتصال التي تربط الوحدة بجهاز استشعار الرطوبة.






الخطوة الثامنة: البناء
لصق مستشعر مستوى الماء على اللوحة داخل الخزان. يتم سحب الأسلاك في حفرة الخزان وتمييزها. يثبت الصمام في الفتحة في الحامل.





يسحب سلك المضخة إلى فتحة الخزان. يركب أنبوبًا على المضخة ، يتم إدخال نهايته الثانية في فتحة خاصة في الوعاء. إدراج وعاء في الخزان.





يرسم الأسلاك من خلال الفتحة الموجودة في الحامل (أسفل). يمتد السلك من مستشعر الرطوبة في الاتجاه المعاكس إلى الوعاء.




لحام الأسلاك من المضخة إلى B18 و B24. يتم لحام GND لمستشعر مستوى الماء بلوحة GND ، وسلك المستشعر الموجب إلى A8 ، وسلك المستشعر إلى A13.





يؤمن اللوحة والرطوبة داخل العلبة.

الخطوة التاسعة: زراعة نبات
الآن يمكنك صب التربة وزرع نبات.



الخطوة العاشرة: مستشعر الرطوبة
لحام الأسلاك إلى جهاز استشعار الرطوبة وتثبيته في التربة.



الخطوة الحادية عشر: تنزيل الكود
يمكنك تنزيل الرمز هنا. هنا
بعد تنزيله ، تحتاج إلى فتح ملف "SmartPlant-V1-1.ino" في Arduino IDE وتحميله إلى Arduino. إذا تم كل شيء بشكل صحيح ، فعندئذٍ:
بعد الانتهاء من التنزيل وإعادة تشغيل Arduino ، يجب أن يومض مؤشر LED بسرعة خمس مرات ، مما يؤكد أن الرمز تم تحميله ويعمل.
سيتم عرض مستوى المياه الحالي على الشاشة.
بعد بضع ثوانٍ ، يمكنك سماع بدء المضخة.
ثم يجب أن يبدأ مصباح LED في الوميض ببطء ، محذرًا من عدم وجود ماء في الخزان الداخلي.



الخطوة الثانية عشرة: المعايرة
في الجزء السفلي من الوعاء توجد وحدة استشعار رطوبة التربة. تحتوي هذه الوحدة على مقياس جهد ، والذي تحتاج إليه لمعايرة مستشعر الرطوبة. للقيام بذلك ، تحتاج إلى ري النبات إلى المستوى المطلوب. انتظر حوالي ساعة.
ثم تحتاج إلى تدوير برغي مقياس الجهد حتى يضيء المؤشر الثاني عليه ، ويتوقف عند هذه اللحظة ، ثم أدره في الاتجاه المعاكس حتى يخرج الضوء.


تحتاج الآن إلى معايرة مستوى الماء في الخزان.
يتم تحميل الرمز "Water_Tank_Threshold_Test.ino".
بعد التحميل ، ابدأ ببطء في إضافة الماء إلى الخزان حتى تُظهر الشاشة مستوى الماء. يسجل متوسط ​​القيمة التي يعرضها حاليًا.

تحتاج الآن إلى كتابة هذه القيم في العمود رمز WaterLevelThreshold.
اضبط الفاصل الزمني على 180،000. وهذا يعني أنه سيتم فحص مستوى رطوبة التربة كل ساعة. يجب تعيين قيمة فارغة ReservoirTimer على 900. وهذا يعني أن مؤشر LED سيومض ببطء لمدة 30 دقيقة للإشارة إلى انخفاض مستوى الماء في الخزان.

يتحكم متغير "كمية المضخة" في كمية المياه التي يتم ضخها في التربة. يقوم المعالج بتعيين القيمة إلى 300.



عند إضافة الماء ، يتم التحكم في مستواه من خلال فتحة في الخزان.
كل شيء جاهز ، يمكن رؤية المزيد من التفاصيل حول تجميع مثل هذا الجهاز في الفيديو.
7
9
8.3

أضف تعليقًا

    • ابتسميبتسمxaxaحسنًالا أعرفياهونيا
      رئيسهالصفرأحمقنعمنعم نعمعدوانيسر
      آسفارقصرقص 2رقص 3العفومساعدةالمشروبات
      توقفالأصدقاءجيدجيدصفارة الحكمإغماءلسان
      دخانالتصفيقصرخةيعلنمشتقعدم الإشارةتنزيل
      الحرارةغاضبتضحك 1mdaاجتماعالمسكسلبي
      not_iالفشارمعاقبةاقرأتخويفيخيفبحث
      ساخرشكرا لكهذاtoclclumnikحادتوافق
      سيءالنحلblack_eyeblum3استحىتباهىالملل
      للرقابةإرضاءسر 2تهددانتصاريونظارة شمس
      صدمةتنفسههههساداهلا وسهلاكروتويya_za
      ya_dobryiالمساعدne_huliganne_othodiحمىحظرقريب

ننصحك بقراءة:

تسليمها للهاتف الذكي ...