Sisukord:
- Samm: komponentide valimine
- Samm: vooluahela juhtmestik
- 3. samm: hüdropoonilise kasvuhoone ehitamine
- Samm: programmeerimine Arduinos
- Samm: videod, mis näitavad süsteemi toimimist
Video: Hüdropooniline kasvuhoone seire- ja juhtimissüsteem: 5 sammu (koos piltidega)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48
Selles juhendis näitan teile, kuidas ehitada hüdropoonilist kasvuhoone seire- ja juhtimissüsteemi. Näitan teile valitud komponente, vooluringi konstrueerimise ühendusskeemi ja Arduino visandit, mida kasutati Seeeduino Mega 2560 programmeerimiseks. Postitan lõpus ka mõned videod, et saaksite näha lõpptulemust
Sisendid:
DHT11
Väljundid:
- Veepump
- Õhupump
- 2 fänni
- LED valgusriba
- 4x20 LCD ekraan
Funktsioon:
- Õhu- ja veepump on ühendatud välise katkestusfunktsiooniga, mida juhib SPDT -lüliti. See võimaldab kasutajal muuta toitainelahust või niisutussüsteemi näpistada ilma kogu vooluringi välja lülitamata. See on oluline, kuna kogu vooluringi väljalülitamisel lähtestatakse valguse ajastus.
- Tulesid juhivad lihtsad matemaatilised funktsioonid, mis võimaldavad kasutajal otsustada, kui kaua nad soovivad, et tuled oleksid sisse ja välja lülitatud.
- Ventilaatoreid kontrollib temperatuur. Olen programmeerinud relee lülitama ventilaatorid sisse igal ajal, kui andur näitab üle 26 kraadi. Ja välja lülitada igal ajal alla 26 kraadi.
Ma arvan, et pean mainima, et see projekt on veel pooleli. Suve lõpuks kavatsen paigaldada pH-, elektrijuhtivus- ja DO -anduri (kuna need on hüdropoonikasüsteemi nõuetekohaseks jälgimiseks hädavajalikud). Nii et kui teile meeldib see, mida näete, vaadake kogu suve jooksul aeg -ajalt tagasi, et kontrollida minu edusamme!
** Värskendus (30.01.19) ** Selle projekti kood on nüüd saadaval faili Greenhouse_Sketch.txt kaudu. (asub jaotise 4 allosas
Samm: komponentide valimine
1. etapi kuvatav foto näitab; Komponent, mudel, ettevõte, funktsioon ja hind.
Need komponendid leiate tõenäoliselt Amazoni või muude allikate kaudu odavamate hindadega. Ma kogusin seda teavet iga komponendi allikast, kuna kogusin samal ajal ka spetsifikatsioonilehti.
*** Muuda ***
Sain just aru, et jätsin oma osade nimekirja välja 2x leivaplaati. Need on üsna odavad ja neid saab osta Amazoni kaudu või peaaegu kõigi komponentide jaemüüja kaudu.
Samm: vooluahela juhtmestik
2. sammu jaoks kuvatud fotodelt leiate ühendusskeemi ja vooluahela füüsilise struktuuri. Selles etapis tehti üsna palju jootmist, et tagada kindlad ühendused releega, samuti katkestuslüliti ja tuled.
Kui teil on probleeme komponendi sisselülitamisega, pidage meeles, et DMM on teie PARIM sõber selles etapis. Kontrollige komponendi pinget paralleelselt ja voolu läbi komponendi järjestikku. Leidsin, et komponentide kontrollimine DMM -i abil oli palju kiirem kui juhtmestiku jälgimine, et leida põhjus, miks midagi ei tööta.
MÄRKUS. Märkate, et kasutasin oma Seeeduino Mega 2560 peal MicroSD -kaitset. Seda pole selle projekti jaoks vaja, kui te ei soovi andmeid salvestada (mille jaoks ma pole veel programmeeritud).
3. samm: hüdropoonilise kasvuhoone ehitamine
Teie kasvuhoone suurus on tõesti teie otsustada. Selle projekti parim asi on see, et selle laiemas plaanis valmistamiseks on vaja ainult pikemaid juhtmeid! (Ja veepump, mille pea on üle 50 cm)
Kasvuhoone alusraam oli valmistatud LOWE puidust ja raamide kapoti loomiseks kasutasin elastset PVC toru ja kanatraati. (Foto 1)
Kapoti katmiseks ja taimede jaoks isoleeritud ökosüsteemi loomiseks kasutati lihtsat plastlehte. Kasvuhoones õhu liigutamiseks kasutati kahte järjestikku ventilaatorit. Üks õhku sisse tõmbav ja teine õhku välja tõmbav. Seda tehti kasvuhoone võimalikult kiireks jahutamiseks ja tuule imiteerimiseks. Ventilaatorid on programmeeritud välja lülitama, kui DHT11 mõõdab temperatuuri või = 26 *C. See kuvatakse juhendi eskiisiosas. (Foto 2)
Hüdropoonikasüsteem koosneb 3 "O. D PVC torust, mille ülaosast on välja lõigatud kaks 2" auku võrgupottide jaoks. Need on üksteisest 3 "kaugusel, et anda igale taimele piisavalt ruumi nii juurdumiseks kui ka kasvamiseks. Taimedele toitainelahuse andmiseks kasutati tilgutussüsteemi ja PVC põhjast lõigati välja 1/4" auk, et vesi, et naasta allpool olevasse reservuaari. Õhu- ja veepumbad on mõlemad ühendatud katkestuslülitiga, mis juhib neid teisest tühimikust, mis kulgeb paralleelselt peamise tühimiku silmusega. Seda tehti, et saaksin pumbad toitelahuse muutmiseks välja lülitada, ilma et see mõjutaks ülejäänud süsteemi. (Foto 3, 4 ja 5)
Kapoti sisemise ülaosa külge kinnitati LED -valgusriba ja ühendati releega RBG -võimendi kaudu. Tuli põleb taimeril, mida juhivad laused "If" ja "else if". Minu programmeerimisest leiate, et need on programmeeritud iga 15 sekundi järel sisse ja välja lülituma. See on mõeldud ainult demonstratsioonide jaoks ja optimaalsete kasvutingimuste jaoks tuleks seda muuta vastavalt tavalisele valgustsüklile. Samuti soovitan tegelikes kasvutingimustes kasutada tõelist kasvutuld, mitte lihtsat LED -riba, mida oma klassiprojektis kasutasin. (Foto 6)
Samm: programmeerimine Arduinos
Foto 1: raamatukogude ja määratluste seadistamine
-
allkirjastamata pikk taimer_väljatuled = 15000
siin otsustame, millal LED -tuled välja lülitada. Tuled on praegu programmeeritud sisselülitamiseks kuni selle aja saavutamiseni. Tegelikuks kasutamiseks soovitan vaadata soovitud valgustsüklit taime jaoks, mida soovite kasvatada. Näiteks: kui soovite, et teie tuled põleksid 12 tundi, muutke see aeg 15 000 -lt 43 200 000 -le
Programmi selles osas pole muid muudatusi vaja
Foto 2: tühine seadistus
Selles jaotises pole muudatusi vaja
Foto 3: tühimik
-
muidu kui (time_diff <30000)
Kuna tuled on programmeeritud nii, et need süttivad alguses ja lülituvad välja programmi 15 sekundi jooksul. 30000 toimib mõõdetud aja piiranguna. Tuled jäävad põlema, kuni aeg jõuab 30000 -ni, ja seejärel lähtestatakse see tagasi 0 -le, lülitades tuled uuesti sisse, kuni 15000 on uuesti saavutatud. 30000 tuleks 24 -tunnise tsükli jaoks muuta 86400000 -le
-
kui (t <26)
see on koht, kus programm käsib fännidel välja lülitada. Kui teie taimed vajavad erinevaid temperatuure, muutke 26 vastavalt oma vajadustele
-
muidu kui (t> = 26)
see on koht, kus programm käsib fännidel jääda SISSE. Muutke see 26 samale numbrile, milleks muutsite eelmise avalduse
Foto 4: tühjad StopPumbad
see on teise juhendi alguses mainitud tühjus. Muudatusi pole vaja, see ütleb lihtsalt ühendatud tihvtidele, mida teha, kui SPDT -lüliti algsest asendist ümber pöörata.
Samm: videod, mis näitavad süsteemi toimimist
Video 1:
Näitab õhu- ja veepumba juhtimist lülitiga. Samuti näete, kuidas relee LED -tuled lüliti viskamise ajal muutuvad.
Video 2:
Seriaalmonitori vaadates näeme, et tuled süttivad pärast programmi käivitamist. Kui time_diff ületab 15000 ms läve, kustuvad tuled. Samuti, kui time_diff ületab 30000 ms läve, saame vaadata, et time_diff lähtestatakse nulli ja tuled lülituvad uuesti sisse.
Video 3:
Sellest videost näeme, et ventilaatorid kontrollivad temperatuuri.
Video 4:
Lihtsalt jalutuskäik kasvuhoones
Peaauhind andurite konkursil 2016
Soovitan:
Terraariumi niiskuse ja temperatuuri juhtimissüsteem: 11 sammu (koos piltidega)
Terraariumi niiskuse ja temperatuuri juhtimissüsteem: SISSEJUHATUS: See juhend on mõeldud modulaarse niiskuse ja temperatuuri juhtimissüsteemi väljatöötamiseks Arduino Uno abil. See süsteem kasutab keskkonnaparameetrite jälgimiseks veekindlat niiskuse ja temperatuuri andurit ning Arduino Uno ühendust
IoT -põhine mulla niiskuse seire- ja juhtimissüsteem NodeMCU abil: 6 sammu
IoT-põhine pinnase niiskuse seire- ja juhtimissüsteem NodeMCU abil INR) releemoodul- Amazon (130/- INR
Ehitage mini DIY hüdropoonikasüsteemid ja DIY hüdropooniline ürdiaed WiFi -hoiatustega: 18 sammu
Ehitage mini -DIY hüdropoonikasüsteemid ja DIY hüdropooniline ürdiaed WiFi -hoiatustega: selles õpetuses näitame teile, kuidas ehitada #DIY #hydroponics süsteemi. See DIY hüdropooniline süsteem kastab kohandatud hüdropoonilist kastmistsüklit, 2 minutit sisse ja 4 minutit välja lülitatud. Samuti jälgib see veehoidla veetaset. See süsteem
UCL-IIoT-kasvuhoone koos WiFi-ga: 10 sammu
UCL-IIoT-kasvuhoone-WiFi-ga: see on kooliprojekt UCL-i 3 semestrit. Otsustasime oma kasvuhoone kallal edasi töötada, kuid seekord kogume andmeid
Veekvaliteedi seire MKR1000 ja ARTIK Cloud abil: 13 sammu (piltidega)
Veekvaliteedi seire MKR1000 ja ARTIK Cloud abil: Sissejuhatus Selle projekti esmane eesmärk on kasutada basseinide pH ja temperatuuritase MKR1000 ja Samsung ARTIK Cloudi abil. Mõõtmiseks kasutame temperatuuriandurit ja vesinikuanduri võimsust. aluselisus a