Sisukord:
- 1. samm: HINDAGE AQUARIUMI KÕIKUMISMÄÄRA
- Samm 2: KOKKULEV RIISTVARA
- 3. samm: LAADI PROGRAMM ARDUINO JA PALJU KALIBREERIMISEKS
- Samm 4: VÕRDLE PUMPA VÕIMALIKUT VÕIMALUSKIIRUST AQUARIUM aurustumiskiirusega
- Samm: Ühendage pump ja AQUARIUM
- 6. samm: ÕPPI JUHENDAMINE SOOVITAMISEKS SOOVITATUD MÄÄRAL
Video: AQUARIUM EVAPORATION TOP OFF SÜSTEEM: 6 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:45
Aurustamine vähendab vee kogust akvaariumis ja kui seda ei kompenseerita, muudab see ülejäänud vee keemiat. Sellistel muudatustel on negatiivne mõju akvaariumi eluvormidele. Seetõttu on oluline hoida vett sobival tasemel. Seda saab teha käsitsi või süsteem, mis teeb seda automaatselt. Selles projektis teeme sellise süsteemi.
Eelised:
- Aitab säilitada stabiilset veekeemiat nagu pH ja soolsus.
- Pärast seadistamist pole inimese sekkumine vajalik, välja arvatud juhul, kui on vaja hooldust.
- Säästab aega.
MATERJALID JA TÖÖRIISTAD:
- 1- Arduino UNO
- 1- Atlase peristaltilise pumba komplekt
- Leivalaud
- Jumper juhtmed
- Mõõtetops
- Läbipaistev lint
1. samm: HINDAGE AQUARIUMI KÕIKUMISMÄÄRA
Akvaariumi aurustumiskiirus on ülioluline, kuna seda kasutatakse peristaltilise pumba seadistamisel.
a) Veenduge, et akvaariumi vesi oleks õigel tasemel. Selle punkti märkimiseks kasutage läbipaistvat kleeplinti.
b) Laske akvaariumil mõni päev istuda, ilma et peaksite sellele vett lisama. Kui veetaseme muutus on märgatav, jätkake järgmise sammuga.
c) Kasutage mõõtetopsi, et lisada akvaariumi vett, kuni see jõuab õigele tasemele (näidatud punktis a tehtud märgiga). Registreerige tassi gabariidi põhjal lisatud vee kogus. See on vee kogus, mis on aurustunud nende päevade jooksul, mil paak jäeti järelevalveta.
d) Arvutage akvaariumi aurustumiskiirus järgmise valemi abil:
Akvaariumi aurustumiskiirus = (aurustunud vee kogumaht milliliitrites) / (järelevalveta jäänud paagi päevade arv x 24 x 60) = kiirus milliliitrites minutis
24 -> tundide arv päevas
60 -> minutite arv tunnis
Näide: Katse viidi läbi 4 päeva, kus kadus 4000 ml vett.
Akvaariumi aurustumiskiirus = (4000) / (4 x 24 x 60) = 0,69 ml / min
Samm 2: KOKKULEV RIISTVARA
Pumbal on kaks sideprotokolli, UART ja I2C. Enne kokkupanekut veenduge, et see oleks UART -režiimis. Lisateavet protokollide vahel vahetamise kohta leiate järgmiselt LINK -ilt.
Ühendage pump Arduinoga, nagu on näidatud ülaltoodud skeemil.
Pumbal on kaks toiteliini. Arduino 5 V kontaktile suunduv liin on mõeldud pumba külge ühendatud vooluringi jaoks, samas kui väline 12 V toide on mootori jaoks. Kasutage viie kontaktiga päist, et kinnitada pumba andmekaabel leivaplaadile ja hüppaja juhtmed loovad sobivad ühendused leivaplaadist Arduinoga.
Kuna see on iseseisev seade, on soovitatav, et Arduino oleks oma toiteallikaga, nii et see ei toetaks arvuti USB-toiteallikat.
Andmeleht: EZO PMP
3. samm: LAADI PROGRAMM ARDUINO JA PALJU KALIBREERIMISEKS
a) Laadige näidiskood siit LINKIST alla. See asub kaustas pealkirjaga "arduino_UNO_PMP_sample_code".
b) Ühendage Arduino arvutiga.
c) Avage Arduino IDE -st sammust a alla laaditud kood. Kui teil pole IDE -d, saate selle alla laadida SIIT.
d) Koostage ja laadige kood üles Arduino UNO -sse.
e) Avage jadamonitor. Juurdepääsuks avage Tools -> Serial Monitor või vajutage klaviatuuril Ctrl+Shift+M. Seadke andmeedastuskiiruseks 9600 ja valige käru tagasitulek. Nüüd peaksite saama pumbaga suhelda. Testina sisestage käsk i, mis tagastab seadme teabe.
KALIBREERIMINE:
f) Pumba kalibreerimine on valikuline, kuid täpsuse parandamiseks tuleks seda teha. Juhised leiate pumba andmelehelt.
Samm 4: VÕRDLE PUMPA VÕIMALIKUT VÕIMALUSKIIRUST AQUARIUM aurustumiskiirusega
Pumbal on neli töörežiimi. Need on pidev väljastamine, mahu väljastamine, annus aja jooksul ja konstantne voolukiirus. Nende režiimide kohta leiate teavet pumba andmelehelt. Selle konkreetse rakenduse jaoks kasutatakse konstantse voolukiiruse režiimi. Selle süntaks on näidatud ülal. Käsk [ml/min] on akvaariumi aurustumiskiirus, mis leiti 1. etapis.
Märkus: Maksimaalne voolukiirus määratakse pärast kalibreerimist. Kui voolukiirus on liiga kiire, annab pump veateate ja ei pöörle. Maksimaalse võimaliku voolukiiruse võrdlemine akvaariumi aurustumiskiirusega annaks teile teada, kas süsteem töötab.
Kasutage käsku DC,? maksimaalse võimaliku voolukiiruse saamiseks.
- Kui maksimaalne võimalik voolukiirus on suurem kui paagi aurustumiskiirus, töötab süsteem.
- Kui maksimaalne võimalik voolukiirus on väiksem kui paagi aurustumiskiirus, proovige pumpa kalibreerida erineva mahuga ja võrrelda kiirusi uuesti.
Samm: Ühendage pump ja AQUARIUM
- Pumba sisendpool läheb veemahutisse, väljund aga akvaariumi, nagu on näidatud ülaltoodud visandil.
- Mahutis on soovitatav võimalikult puhas vesi, kuna see vähendab mõju akvaariumi veekeemiale.
6. samm: ÕPPI JUHENDAMINE SOOVITAMISEKS SOOVITATUD MÄÄRAL
Pärast maksimaalse võimaliku voolukiiruse ja akvaariumi aurustumiskiiruse edukat võrdlemist saatke jadamonitoris DC, akvaariumi aurustumiskiirus järgmine käsk, *
1. etapi näites arvutasime akvaariumi aurustumiskiiruseks 0,69 ml/min, seega oleks käsk DC, 0,69, *
Sel hetkel saab arvuti lahti ühendada. Pump doseerib määratud kiirusega pidevalt.
KUI KORD KÄSITLEMISE KÄSU VÄLJASTATAKSE, KAS PUMP TÖÖTAB IGAVESTI?
Pump töötab pidevalt 20 päeva ja seejärel lähtestatakse. Pumba taaskäivitamiseks saatke uuesti käsk DC, akvaariumi aurustumiskiirus, *
MIS TOIMUB, KUI VÕIM KATKUB?
Nagu varem mainitud, on pumbal kaks toiteallikat: 5 V vooluahela jaoks ja 12 V mootori jaoks. Kui 12 V on lahti ühendatud, väljastab pump alapinge vea ja lõpetab väljastamise, kuid pärast uuesti ühendamist jätkab see väljastamist. Teisest küljest, kui 5V liin on lahti ühendatud, ei jätkata väljastamist uuesti ühendamisel. Sellisel juhul peate uuesti saatma käsu DC, akvaariumi aurustumiskiirus, *
Soovitan:
ARVETE ARVESTAMISE JA INVARIDE KONTROLLI SÜSTEEM: 3 sammu
ARVETE ARVESTAMISE JA VARUDE KONTROLLI SÜSTEEM: Selle juhendi abil annan teile idee luua arvete ja varude juhtimissüsteem. Kasutades MS -i juurdepääsu. See on väga lihtne ja ei vaja rohkem arvuti- ega programmeerimisalaseid teadmisi. Kui teil on põhiteadmised pr Juurdepääs, tabelid. vormid ja aruanded
PIC16F877A põhine RFID -süsteem: 5 sammu
PIC16F877A põhine RFID -süsteem: RFID -süsteem on süsteem, mis võimaldab üliõpilasi, töötajaid ja teisi inimesi identifitseerida RFID -märgendi abil, et jälgida nende kohalolekut, tööd, tööaega ja palju muud. See artikkel on JLCPCB sponsor. Ma tõesti tänan JLCPCB sponsorluse eest
Raspberry Pi sisekliima jälgimise ja kontrollimise süsteem: 6 sammu
Raspberry Pi sisekliima jälgimise ja kontrollimise süsteem: inimesed tahavad oma majas mugavalt tunda. Kuna meie piirkonna kliima ei pruugi meile sobida, kasutame tervisliku sisekeskkonna säilitamiseks paljusid seadmeid: kütteseadet, õhujahutit, niisutajat, õhukuivatit, puhastit jne. Tänapäeval on see
Nutikas hajutatud IoT ilmaseire süsteem NodeMCU abil: 11 sammu
Nutikas hajutatud IoT ilmaseire süsteem NodeMCU abil: Te kõik võiksite olla teadlikud traditsioonilisest ilmajaamast; aga kas olete kunagi mõelnud, kuidas see tegelikult toimib? Kuna traditsiooniline ilmajaam on kulukas ja mahukas, on nende jaamade tihedus pindalaühiku kohta väga väike, mis aitab kaasa
Tehke treppidele interaktiivne LED -süsteem: 7 sammu
Tehke treppidele interaktiivne LED -süsteem: majas on trepp. On väga huvitav näha kogukonnas palju trepikodade renoveerimisprojekte. Hiljuti polnud see eriti hõivatud, nii et otsustasin kasutada mõnda avatud lähtekoodiga riistvara moodulit, et muuta kodus trepid ja lisada mõned suhtlusviisid