Sisukord:
- Samm: video
- 2. samm: materjalide arve
- 3. samm: 3D -prinditud osad
- Samm: ühendage servo
- Samm: ühendage RTC
- 6. samm: koodi üleslaadimine ja kohandamine
- Samm: paigaldage klapp
- Samm: ühendage kaabel ja kinnitage kate
- Samm: ühendage see väljastpoolt
- Samm: projekt on lõpule viidud
Video: Automaatne aiajootja - 3D trükitud - Arduino: 10 sammu (piltidega)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47
Olen innukas aednik, kuid teie taimede käsitsi kastmine kuivade ilmade ajal võtab natuke aega. See projekt vabastab mind jootmisest, nii et saan oma teiste projektidega tegeleda. See on suurepärane ka aia eest hoolitsemisel kodust eemal olles ning taimed saavad kasu regulaarsemast kastmisest.
Seda toidab USB -port, nii et saate selle ühendada erinevate elektrienergiaallikatega. Näiteks välipistikupesa või integreeritud päikeseenergia laadimisega USB -toitega aku. Samuti saate kohandada, mis ajal, päeval või öösel, teie taimi kastetakse. Praegu lasen kaevandusel rippkorve kasta kaks korda päevas. Kord hommikul enne päikesetõusu ja seejärel lisatakse neid uuesti kohe pärast seda
Samm: video
Kui eelistate videot jälgida, siis olen teinud selle, mida saate vaadata, muidu lugege edasi …
2. samm: materjalide arve
Enda ehitamiseks vajate mõnda asja:
■ Elegoo Arduino Nano (x1):
■ Servo (x1):
■ Reaalajas kell (x1):
■ Hoselockiga ühilduv pistik (x2):
■ Traat:
■ Hoselockiga ühilduv siseklapp (x1):
■ Mutrid ja poldid - M3 x 10 (x3):
■ ABS-hõõgniit:
■ Pikk USB -kaabel (x1)
■ USB -seinapistik (x1)
Kui eelistate kasutada PLA hõõgniiti, on mul sellega hea edu:
■ PLA hõõgniit:
3. samm: 3D -prinditud osad
Sellel projektil on kolm prinditavat osa. Sisemine ja välimine ümbris ning haakeseade.
3D -mudeleid saate alla laadida siit:
Olen printinud kõik oma osad ABS -plastikust. Võite kasutada PLA -d või PETG -d, kuid lihtsalt teadke, et PLA laguneb kõige tõenäolisemalt välitingimustes või kasvuhoones. Piltidel on kolm 3D -väljatrükki, mida ma tegin, ja seade, mida ma igaühe jaoks kasutasin.
Samm: ühendage servo
Joonen selles projektis kõik oma ühendused, kuna paigaldan selle püsivalt oma aeda. Soovi korral saate džemprite ja leivaplaadi abil luua samad ühendused, mis mul on fotol olevaga.
Kui eelistate, on siin saadaval skeem:
Esiteks saame servotraadi pistiku eemaldada ja joota selle otse nano külge. Minu peal on kolm juhtmest, punased ja pruunid juhtmed on ühendatud toite ja maandusega, nii et ma kinnitan need Arduino 5 V ja maandusühendustele. See jätab oranži traadi, mis on meie signaaltraat. See tuleb ühendada Arduino digitaalse 9 -ga.
Samm: ühendage RTC
Nüüd saame pöörduda reaalajas kella või RTC poole, kuna seda lühendatakse sageli. Kasutame nelja tihvti. Selleks peate ette valmistama neli 7 cm pikkust traati.
Nagu enne maandusjuhtme ühendamist maaga ja VCC sama 5 V toiteallikaga, oli servo just ühendatud. SDA tihvt ühendatakse Arduino A4 -ga ja SCL -i A5 -ga.
6. samm: koodi üleslaadimine ja kohandamine
Ühendage see arvutiga USB -kaabli abil ja avage Arduino IDE.
Arduino IDE saate alla laadida siit:
See projekt kasutab käepärast DS3231 lihtsat raamatukogu:- https://github.com/sleemanj/DS3231_Simple Palun järgige selle installimise juhiseid raamatukogude lehel
Ja projekti koodi leiate siit:
Enne projekti põhikoodi üleslaadimist peate oma DS3231 seadistama kellaaja. Kui olete selle ühendanud, nagu näidatud, ja installinud teeki DS3231_Simple (vt ülal), minge jaotisse „Fail” >> „Näited” >> „DS3231_Simple” >> „Z1_TimeAndDate” >> „SetDateTime” ja järgige näites toodud juhiseid. määrake oma RTC -s kuupäev ja kellaaeg
Koodi põhisilmus on kaks IF -lauset, mis kontrollivad aega ja alustavad seejärel teatud aja jooksul kastmisjärjestust. IF -lausete tingimuslik kontroll kontrollib, kas kella tundide ja minutite väärtus vastab sellele, mille oleme siin määranud. Kui need mõlemad sobivad, käivitub funktsioon „Ava klapp”, millele järgneb viivitus.
See viivitus (määratud tuhandikuks sekundis) määrab, kui kaua lastakse vett vooliku kaudu teie taimedesse voolata. Koodi põhisilmus võib olla nii palju avaldusi kui vaja. Lihtsalt kopeerige ja kleepige need, uuendades IF -lause tingimusi ja jootmise kestust (viivitus klapi avamise ja sulgemise vahel).
Samm: paigaldage klapp
Kui olete jootmise ajakava programmeerimise lõpetanud, saame selle arvutist lahti ühendada ja alustada kokkupanekut.
Servo kinnitamiseks fotol näidatud asendisse kasutage ühte M3 poldidest ja mutritest. Peame kinnitama ainult ühe augu, et seda piisavalt hoida.
Servo oleks pidanud olema varustatud sobiva relvavalikuga. Me tahame sobida sirge relvastusega. Kui lülitame ahela pärast koodi üleslaadimist välja, oleks servo pidanud olema ventiili suletud asendis. Nii et kui me käe kokku paneme, soovite, et see oleks vertikaalne.
Nüüd pöörake seda 90 kraadi vastupäeva, kuni see on horisontaalne. Lükake sissevooluklapp sisse ja paigaldage ühendusliides, mille printisime servovardale. Järgmine otsik nõuab üsna palju jõudu, kuid peate ventiili haakeseadise poole pöörama, samal ajal seda servost eemaldades. Selle paika panemine võtab jõudu, kuid me peame seda tegema ainult üks kord.
Samm: ühendage kaabel ja kinnitage kate
Kasutan 10m pikkust USB -juhet, et ühendada see oma välistingimustes oleva pistikupesaga, et toita minu oma. Ühendame nüüd kaabli Arduino otsa ja korpuse viimistluse.
Olen jootnud oma ühendused otse plaadile, nii et ma lihtsalt surun oma elektroonika korpuse sees oma kohale. Kui teie oma on leivaplaadil, võite kasutada isekleepuvat alust, et hoida seda kaasasoleval äärel.
Korpuse lõpuleviimiseks tuleb sisestada kaks kruvi. See peaks hoidma selle üsna ilmastikukindlana, hoides samal ajal püsti. Kui soovite selle plaadi või põranda külge kinnitada, on kaks kruviava (üks siseklapi all ja teine korpuse sees) - peate need enne kokkupanekuga jätkamist millegi külge kinnitama, kuna neile ei pääse hiljem juurde.
Samm: ühendage see väljastpoolt
Võtame nüüd oma projekti aeda.
Paigaldan projekti oma kraani ja rippkorvide vahele. Varem paigaldasin igale rippkorvile Hoselocki tilguti niisutuskomplekti. Seda olen edukalt kasutanud:
Nüüd kinnitame selle vooliku külge kraani ja niisutuskomplekti vahel, kasutades kahte kiirühendust.
Toitsin oma toite pika USB -kaabliga, mis oli ühendatud välipistikupesaga.
Samm: projekt on lõpule viidud
Ja ongi kõik, minu rippkorvid hoolitsevad nüüd enda eest hästi kuni talve alguseni.:)
Täname, et vaatasite minu õpetust. Loodan, et teile meeldis see projekt. Kui olete mõelnud mõne teise minu projekti üle vaatamisele, ärge unustage tellida siin ja YouTube'is isetegijamasinaid ning jagada seda projekti kõigi tuttavatega, kellele võiks meeldida see omaette ehitada.
Muidu kuni järgmise korrani sööge kohe!
Telli minu Youtube'i kanal:
Toetage mind Patreonis:
FACEBOOK:
Soovitan:
3D -trükitud Twin Paddle Cw -võti (566 g.): 21 sammu (koos piltidega)
3D -trükitud Twin Paddle Cw -võti (566 g.): Siiani on täpse, pehme ja raskeveokite kaksiklaua võtme olemasolu tähendanud palju raha kulutamist. Minu eesmärk selle võtme kujundamisel oli mõla tegemine: a)- odav- see on valmistatud plastikust tavalise 3D-printeriga; b)- vastupidav- olen kasutanud palli
3D -trükitud harjadeta mootor: 7 sammu (piltidega)
3D -trükitud harjadeta mootor: kujundasin selle mootori Fusion 360 abil, et tutvustada mootorite teemat, seega tahtsin teha kiire, kuid sidusa mootori. See näitab selgelt mootori osi, nii et seda saab kasutada harjas olevate põhiliste tööpõhimõtete eeskujuna
3D -trükitud LED -meeleolulamp: 15 sammu (piltidega)
3D -trükitud LED -meeleolulamp: mul on alati olnud see lummatus lampidega, nii et 3D -printimise ja Arduino ühendamine LED -idega oli midagi, mida ma pidin jätkama. Kontseptsioon on väga lihtne ja tulemus on üks kõige rahuldust pakkuvam visuaalne kogemusi, mida saate avaldada
Elektriline muusikariista 3D -trükitud võimendi: 11 sammu (piltidega)
Elektriline muusikainstrumendi 3D -trükitud võimendi: projekti määratlus. Loodan teha prinditava võimendi, mida saab kasutada koos elektriviiuli või mõne muu elektrilise instrumendiga. Spetsifikatsioon. Kujundage võimalikult palju osi 3D -prinditavaks, tehke stereo, kasutage aktiivvõimendi ja hoidke seda väiksena
Teine enamasti 3D -trükitud pöördlüliti: 7 sammu (piltidega)
Teine enamasti 3D -trükitud pöördlüliti: mõni aeg tagasi lõin peamiselt 3D -trükitud pöördlüliti spetsiaalselt oma Minivac 601 Replica projekti jaoks. Oma uue Think-a-Tron 2020 projekti jaoks vajan veel ühte pöördlülitit. Otsin paneeli paigalduslülitit SP5T. Lisand