Sisukord:
- Samm: vajalikud materjalid
- Samm: juhtmestik ja korpus
- 3. samm: kui korpus ja seade on kokku pandud, peame nüüd looma ühenduse osakeste IDE -ga
- Samm: nüüd on aeg alustada kodeerimist:)
- Samm: andmete haldamine Ubidotides
- 6. samm: tulemus
Video: Kas teate, kuidas teie taimed end tunnevad? [Osake+Ubidots]: 6 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47
Miski ei asenda väljaminekut ja mulla käitlemist enda jaoks, kuid tänapäevane tehnoloogia on võimaldanud pinnast eemalt jälgida ja jälgida minu inimlike meelte mõõtmatuid parameetreid. Mullandurid nagu SHT10 on nüüd ülitäpsed ja pakuvad võrratut pilku maapinnal toimuvale. Andes hetke teavet mulla niiskusesisalduse, küllastumise, soolsuse, temperatuuri ja muu kohta, on mullaandurid oluline vahend kõigile, kes on seotud meie maaga, alates väikelinna talupidajast, kes üritab oma saagikust suurendada, kuni teadlasteni, kes soovivad mõista süsinikdioksiidi olemasolu maa.
Temperatuuri- ja niiskusandurid on ühed enim kasutatavad keskkonnaandurid. Ja mis veelgi olulisem - nagu arvutite võimsus on suurenenud ja hind langenud, on mulla mõõtmissüsteemide edusammud muutunud ja muutuvad ka edaspidi kõigile kättesaadavaks.
Mis on mulla niiskus? - Mulla niiskust on raske määratleda, sest see tähendab eri valdkondades erinevaid asju. Näiteks põllumajandustootja arusaam mulla niiskusest erineb veeressursi haldaja või ilmaennustaja omast. Üldiselt on mulla niiskus aga vesi, mida hoitakse mullaosakeste vahelistes ruumides- ja selle artikli jaoks kasutame mulla niiskust lihtsalt pinnase mõõtmisel esineva veekogusena.
Miks on mulla niiskuse mõõtmine oluline? - Võrreldes teiste hüdroloogilise tsükli komponentidega on mulla niiskuse maht väike; sellegipoolest on see paljude hüdroloogiliste, bioloogiliste ja biogeokeemiliste protsesside jaoks ülioluline. Teave mulla niiskuse kohta on väärtuslik paljudele valitsusasutustele ja eraettevõtetele, kes tegelevad ilmastiku ja kliima, äravoolu potentsiaali ja üleujutuste kontrolli, pinnase erosiooni ja nõlvade rikke, veehoidla haldamise, geotehnika ja veekvaliteediga. Sellest juhendist saate teada, kuidas oma kodus valmistatud tööstusliku kvaliteediga niiskus- ja temperatuurianduri ehitamiseks. Lisatud on ka juhised teie äsja kogutud andmete kasutamiseks Ubidotsi kaudu, mis on rakenduste lubamise platvorm, mis on mõeldud abistajatele ja ettevõtetele keskkonnatõkete uuenduslike lahenduste väljatöötamiseks.
Samm: vajalikud materjalid
- Osakeste elektron
- Mulla temperatuuri/niiskuse andur - SHT10
- 10K takisti
- LED
- Juhtmed
- Plastikust kaitsekott
- Micro USB kaabel
Seadme programmeerimiseks ja andmete kuvamiseks peate olema registreeritud järgmistel lehtedel.
- Osakeste konto
- Ubidotsi konto - või - STEM -litsents
Samm: juhtmestik ja korpus
Andur, mille me täna ehitame, on SHT-10, kus on välja toodud 4 andme-/toitejuhet. Sellega töötab mis tahes mikrokontrolleri SHT-1X kood. Andur töötab 3 või 5 V loogikaga. 1 meetri pikkusel kaablil on neli juhtmest: punane = VCC (3-5 VDC), must või roheline = maapind, kollane = kell, sinine = andmed. Anduri näitude saamiseks ärge unustage ühendada 10K takisti sinisest andmereast VCC -ga.
Õigete ühenduste tegemiseks järgige tabelit ja pildiskeemi.
Kui teil on õiged ühendused, pange kaitseümbris kokku. Palun kasutage oma kujutlusvõimet selle sammu väljanägemiseks. Siin on, kuidas meie täielik komplekt kokku sai.
3. samm: kui korpus ja seade on kokku pandud, peame nüüd looma ühenduse osakeste IDE -ga
Kui korpus ja seade on kokku pandud, peame nüüd ühenduse looma osakeste IDE -ga
Osakeste elektroni seadistamiseks vaadake allolevat artiklit oma seadme ühendamiseks ja sobivate teekide installimiseks osakeste IDE -sse:
Ühendage osakeste seade Ubidotidega
TÄHELEPANU JÄTTAGE SEE ETAPP: oma osakeste IDE -ga töötades peate lisama 2 raamatukogu - a) UBIDOTS ja b) SHT1X (1.0.1 või uuem)
Kui olete mõlemad teegid lisanud, näete midagi sarnast pildiga, mis võimaldab teil oma anduri andmeid Ubidotsi abil hallata.
Samm: nüüd on aeg alustada kodeerimist:)
Kopeerige allolev kood ja kleepige see osakeste IDE -sse. Enne koodi kleepimist osakeste IDE -sse kustutage kindlasti eelmised raamatukogu lisamised (algkoodid). Kui olete koodi kopeerinud, peate määrama unikaalsed Ubidots TOKEN. Kui te ei tea, kuidas oma Ubidots TOKENi leida, vaadake seda artiklit allpool:
Kuidas saada oma Ubidots TOKEN
KOOD-> Koodi saamiseks vaadake seda linki.
Kui olete koodi kleepinud ja Ubidots TOKEN rida värskendanud, peate selle koodi kontrollima osakeste IDE -s. Meie osakeste IDE vasakus ülanurgas näete mõnda ikooni. Koodi kinnitamiseks klõpsake linnukese ikooni.
Kui kood on kinnitatud, kuvatakse osakeste IDE -s teade "Kood kinnitatud! Suurepärane töö".
Järgmisena peate koodi oma osakeste elektroni üles laadima. Selleks valige välklambi ikoon linnukese kohal. (Veenduge, et teie Electron on ühendatud arvuti USB -porti.)
Üleslaadimise alustamiseks valige "FLASH OTA ANYWAY".
Kui kood on üles laaditud, kuvatakse osakeste IDE -s teade "Flash õnnestus! Teie seadet värskendatakse - valmis".
Nüüd saadab teie andur andmed Ubidotsi pilve!
Olek LED
LED süttib iga kord, kui andur saadab andmed Ubidotidele.
Samm: andmete haldamine Ubidotides
Kui teie seade on õigesti ühendatud, näete oma Ubidotsi rakenduse seadme jaotises loodud uut seadet. Seadme nimi on "osake". Ka seadmete vahekaardil näete kahte muutujat, mis on loodud "mulla niiskus" ja "temperatuur", igaüks võtab näidu iga 10-12 sekundi järel.
Kui soovite muuta seadme ja muutujate nimed sõbralikumaks, vaadake seda artiklit
Seadme nime ja muutuja nime muutmine
6. samm: tulemus
Mulla niiskus on peamine muutuja vee ja soojusenergia vahetuse kontrollimisel maapindade ja meie atmosfääri vahel aurustumise ja taimede transpiratsiooni kaudu. Selle tulemusena mängib mulla niiskus olulist rolli ilmastikuolude, põllumajandustootmise või aianduse arendamisel. Nüüd on aeg luua armatuurlaud, mis kontrollib ja haldab teie enda mulla niiskus- ja temperatuuriandurit. Lisateavet Ubidotsi vidinate ja rakenduse optimeerimiseks mõeldud sündmuste kohta leiate nendest videoõpetustest.
Soovitan:
Ubidots + ESP32- ennustav masina jälgimine: 10 sammu
Ubidots + ESP32- ennustav masinaseire: masina vibratsiooni ja temperatuuri ennustav analüüs, luues Ubidots'i abil Google'i lehel e-kirjade sündmused ja vibratsiooni. Ennustav hooldus ja masina tervise jälgimine Uue tehnoloogia tõus, st asjade internet, raske
NodeMCU ESP8266 - MQTT - Ubidots: 5 sammu
NodeMCU ESP8266 - MQTT - Ubidots: MQTT on OASIS standardne asjade Interneti (IoT) sõnumsideprotokoll. See on loodud äärmiselt kerge avaldamis-/tellimussõnumite transpordina, mis sobib ideaalselt väikese koodijalajälje ja minimaalse võrguühendusega kaugseadmete ühendamiseks
Ühendage ja moderniseerige ühendatud lahendused Hologram Nova ja Ubidots abil: 9 sammu
Ühendage ja moderniseerige ühendatud lahendusi Hologram Nova ja Ubidots abil: kasutage oma Hologram Nova infrastruktuuri moderniseerimiseks. Seadistage Hologram Nova Raspberry Pi abil, et saata (temperatuuri) andmed Ubidotidele. Järgmises juhendis näitab Ubidots, kuidas seadistada Hologram Nova Raspberry Pi abil ja kuvada te
Como Subir Datos De Un Acelerómetro ja Ubidots, Utilizando Arduino YÚN: 6 sammu
Como Subir Datos De Un Acelerómetro and Ubidots, Utilizando Arduino YÚN: Arduino Y Ú N and microcontrolador basado en el ATmega32u4 y el Atheros AR9331. Siendo el Atheros ja protsessor Capaz de soportar and system operativo linux basado en OpenWrt, el Arduino Y Ú N cuenta with a version of OpenWrt-Yun
IoT-Ubidots-ESP32+pikaajaline traadita vibratsiooni- ja temperatuuriandur: 7 sammu
IoT-Ubidots-ESP32+kaugjuhtimispuldi vibratsiooni ja temperatuuri andur: vibratsioon on tõepoolest mootoriga seadmete vidinate masinate ja komponentide edasi-tagasi liikumine või võnkumine. Vibratsioon tööstussüsteemis võib olla probleemide sümptom või motiiv või seostada igapäevase kasutamisega. Näiteks osci