Satura rādītājs:
- 1. darbība: detaļu saraksts
- 2. darbība: Raspberry Pi iestatīšana
- 3. darbība: shēmu plākšņu izveide
- 4. solis: moduļu savienošana
- 5. solis: iepakošana
- 6. darbība: uzstādīšana
- 7. solis: gala iepakojums
- 8. solis: cauruļvadu ieklāšana
- 9. solis: un esat pabeidzis
- 10. darbība. Sistēmas izmantošana
- 11. solis: Paldies
Video: UWaiPi - automātiska augu laistīšanas sistēma ar laiku: 11 soļi (ar attēliem)
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:53
Sveiki! Vai šodien no rīta aizmirsāt laistīt augus? Vai plānojat atvaļinājumu, bet domājat, kurš laistīs augus? Nu, ja jūsu atbildes ir jā, tad man ir risinājums jūsu problēmai.
Man ir patiess prieks iepazīstināt ar uWaiPi - Time Drive automātisko augu laistīšanas sistēmu. Tā ir vienkārša sistēma, kuru varat izveidot un kas varētu palīdzēt aizmirst par ikdienas augu laistīšanu.
uWaiPi darbojas Raspberry Pi. Ar mazām zināšanām par Raspberry Pi programmēšanu un mērenām elektronikas prasmēm jums vajadzētu būt iespējai izveidot sistēmu mājās 3-4 dienu laikā.
1. darbība: detaļu saraksts
Lai izveidotu uWaiPi, ir nepieciešami šādi vienumi.
- Raspberry Pi (2., 3. vai nulles versija) ar instalēto jaunāko Raspbian
- Mini WIFI USB adapteris (nav nepieciešams Raspberry Pi 3)
- 16x2 LCD modulis
- M111 I2C IIC seriālās saskarnes plates modulis
- Īslaicīgs spiedpogas slēdzis (3)
- 5 V 2 A strāvas adapteris
- 3-6 V 120 litri/h mini sūknis bez motora iegremdējams sūknis
- Garie vadi
- PVC korpuss (180x100x50 mm)
- Apūdeņošanas caurules un veidgabali
Ķēžu veidošanai ir nepieciešami šādi elektroniskie komponenti.
- Rezistors - 1 K omi (2)
- Rezistors - 1,5 K omi (3)
- Rezistors - 10 K omi (3)
- Tranzistors - 2N 2222 (2)
- Diode - IN 4001 (1)
- Elektrolītiskais kondensators - 0,1 uF 10 V (3)
- Elektrolītiskais kondensators - 1 uF10 V (2)
- Keramikas kondensators - 1 nF (1)
- Keramikas kondensators - 10 nF (1)
- Vero dēļi
- Vīriešu galvenes tapas
- Sieviešu galvenes tapas
- Jumper vadi
2. darbība: Raspberry Pi iestatīšana
uWaiPi darbojas Raspberry Pi. Tas ir pārbaudīts ar šādām Raspberry Pi versijām:
- Raspberry Pi 2 B modelis
- Raspberry Pi 3
- Raspberry Pi Zero
Lai Raspberry Pi (izņemot 3. modeli) savienotu ar internetu, jums ir jābūt Mini WIFI USB adapterim.
Šeit varat lejupielādēt jaunāko Raspbian versiju un instalēt to savā Raspberry Pi. Tiešsaistē atradīsit daudz resursu, kā instalēt un konfigurēt Raspbian ierīcē Raspberry Pi.
3. darbība: shēmu plākšņu izveide
Galvenā shēmas plate
Šajā panelī ir shēmas, lai kontrolētu:
- GPIO tapas ar pogām
- LCD displeja apgaismojums
- sūkni
LCD displeja shēmas plate
Šī plāksne satur virkni kondensatoru, lai filtrētu neparedzētos trokšņus un sprieguma kāpumus LCD I2C signāliem.
Par shēmas plates dizainu varat atsaukties pievienotajā diagrammā. Jūs varat tērēt nedaudz vairāk pūļu un izveidot pielāgotu PCB shēmu veidošanai. Shēmas plates shēmu (fritzes formātu) var lejupielādēt no vietnes Git.
4. solis: moduļu savienošana
Kad shēmas plates ir uzbūvētas, moduļus var savienot, izmantojot vadus. Es negribēju pielodēt vadus, lai tos varētu viegli demontēt. Tāpēc es izmantoju vīriešu/sieviešu dēļu tapas un džemperu vadus.
Vispirms es lodēju 16 sieviešu galvenes tapas uz LCD moduļa un 16 vīriešu tapas uz I2C moduļa un uzstādīju I2C moduli tieši LCD displeja moduļa aizmugurē. Tad līdzīgi es uzstādīju savu pielāgoto LCD displeja shēmas plati uz I2C moduļa. Savienojumam jābūt šādam:
DB5 -> I2C SCL
DB6 -> I2C SDA
DB7 -> I2C VCC
DB8 -> I2C GND
Tad es savienoju displeja moduli ar Raspberry Pi, kā norādīts zemāk:
DB1 -> GPIO 5
DB2 -> GPIO 3
DB3 -> GPIO 4
DB4 -> GPIO 9
Tad es savienoju galveno shēmas plati ar Raspberry Pi un displeja moduli, kā norādīts zemāk:
CB1 -> GPIO 2 (5 V)
CB2 -> GPIO 7
CB3 -> GPIO 14 (GND)
CB4 -> GPIO 6 (GND)
CB5 -> GPIO 1 (3,3 V)
CB6 -> Pārbaudes poga
CB7 -> Pārbaudes poga
CB8 -> Adhoc Run poga
CB9 -> Adhoc Run poga
CB10 -> Izlaist nākamo pogu
CB11 -> Izlaist nākamo pogu
CB12 -> Ūdens sūknis
CB13 -> Ūdens sūknis
CB14 -> I2C LED1
CB15 -> I2C LED2
CB16 -> GPIO 12
CB17 -> GPIO 11
CB18 -> GPIO 13
CB19 -> GPIO 15
5. solis: iepakošana
Kad esat pārbaudījis savienojamību, nākamais solis ir ievietot visu kastē. Es izmantoju baltu PVC korpusu, kas bija diezgan lielāks, nekā man vajadzēja. Jūs varat izvēlēties lodziņu ar atbilstošiem izmēriem. Es izgriezu slotu displejam, 3 lielus caurumus pogām priekšpusē un 2 mazākus caurumus izejas līnijai un strāvas vadam. Es ievietoju plastmasas starplikas kastes iekšpusē un, izmantojot skrūves, nostiprināju shēmas plates un Raspberry Pi. Es pievienoju LCD displeju ar karstās līmes palīdzību. Es iespiedu vadus kastē un beidzot to aizvēru ar skrūvju palīdzību. Es izdrukāju etiķetes un pielīmēju tās uz kastes, izmantojot līmi. Es biju diezgan apmierināts ar skaistu un tīru korpusa izskatu.
6. darbība: uzstādīšana
Kad sastāvdaļas ir iepakotas korpusā, varat izveidot savienojumu ar Raspberry Pi, izmantojot SSH savienojumu, izmantojot Wi -Fi. Jūs varat lejupielādēt jaunāko lietojumprogrammas versiju no Git. Esmu dokumentējis detalizētas instalēšanas darbības Readme failā. Vienkārši izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu instalēšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai varētu veikt instalēšanu, jums jābūt Raspberry Pi saknes tiesībām. Kad esat pabeidzis, lūdzu, restartējiet Raspberry Pi un esat gatavs darbam.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka instalēšanas laikā ir jānorāda grafiki un ilgums. Jūs varat iestatīt vairākus grafikus. Sistēma aktivizēs sūkni atbilstoši jūsu grafikam un laistīs augus.
7. solis: gala iepakojums
Kad viss ir izdarīts, jūs varat savienot sūkni ar izejas līniju un ieslēgt sistēmu. Programmas palaišana un automātiska palaišana prasīs 30–40 sekundes. Jums var būt nepieciešams pagarinātājs, lai sūkni novietotu tuvu jūsu augiem. Sūkni var iegremdēt ūdens spainī un savienot ar cauruļvadu.
8. solis: cauruļvadu ieklāšana
Tas, manuprāt, bija visgrūtākais solis. No Ebay es nopirku DIY apūdeņošanas komplektu, kurā bija visas cauruļvada izvietošanai nepieciešamās sastāvdaļas. Galvenajam ūdens savienojumam izmantoju 12 mm lielu pilienu cauruli, bet zariem - 4 mm mazākas caurules. Visas filiāles ir aprīkotas ar mikro savienotājiem, lai es varētu kontrolēt ūdens plūsmu jebkuram konkrētam augam. Mērījumi, cauruļu griešana, savienošana un cauruļvadu izlikšana prasīja gandrīz 4 stundas. Es izmantoju nelielu plastmasas cauruli, lai savienotu sūkņa izeju ar cauruļvadu. Mans ūdens sūknis bija pietiekami jaudīgs, lai nodrošinātu pietiekami daudz ūdens 16 augiem. Manam balkonam nav ūdens krāna, tāpēc ūdens uzglabāšanai bija jāizmanto spainis. Viens liels spainis var laistīt augus 2 reizes dienā 2 nedēļas - tas ir diezgan labi un uzticami jebkuram garam ceļojumam.
9. solis: un esat pabeidzis
Nu tas tā. Es turēju ķēdes kārbu telpā un izmantoju garu pagarinātāju, lai savienotu uWaiPi ar sūkni. Tagad vienkārši ieslēdziet to un pagaidiet 30–40 sekundes, līdz programma tiek ielādēta. uWaiPi parūpēsies par jūsu augu laistīšanu, pamatojoties uz jūsu grafiku. Tāpēc tagad jūs varat doties garā atvaļinājumā, neuztraucoties par saviem augiem.
10. darbība. Sistēmas izmantošana
Instalēšanas laikā, ja esat iespējojis automātiskās restartēšanas funkciju, lietojumprogramma automātiski sāksies pēc Raspberry Pi palaišanas. Tas sekos jūsu konfigurētajiem grafikiem un ilgumiem.
Sistēmu var vadīt, izmantojot pogas. Jūs varat laistīt augus jebkurā laikā pēc adhoc principa vai izlaist nākamos grafikus. Sistēma rūpējas par visiem kavētajiem grafikiem un laista augus ikreiz, kad tie ir ieslēgti.
Instalēšanas laikā varat iespējot arī e -pasta funkcijas. Ieslēdzot e -pasta funkcijas, jūs saņemsiet paziņojumus no sistēmas, laistot augus. Jūs varat arī kontrolēt sistēmu (adhoc run vai izlaist izpildi), nosūtot vienkāršas komandas pa e -pastu.
11. solis: Paldies
Liels paldies, ja esat nonācis līdz šim un plānojat izveidot vai jau izveidojāt manu sistēmu. Ļaujiet man zināt jūsu vērtīgās atsauksmes un ieteikumus. Es varu būt sasniedzams uz [email protected].
Ujjal Dey
ujjaldey.in/
Ieteicams:
Viedais iekštelpu augu monitors - ziniet, kad jūsu augu nepieciešams laistīt: 8 soļi (ar attēliem)
Viedais iekštelpu augu monitors - ziniet, kad jūsu augu nepieciešams laistīt: Pirms pāris mēnešiem es izveidoju augsnes mitruma uzraudzības nūju, kas darbojas ar akumulatoru un kuru var iestrēgt augsnē jūsu istabas auga podiņā, lai sniegtu jums noderīgu informāciju par augsni mitruma līmenis un zibspuldzes gaismas diodes, kas norāda, kad jāgaida
Bluetooth augu laistīšanas sistēma: 10 soļi
Bluetooth augu laistīšanas sistēma *** Sistēma izmanto Bluetooth tehnoloģiju, lai saņemtu datus no lietotāja tālruņa
Autonomā augu laistīšanas sistēma: 4 soļi
Autonomā augu laistīšanas sistēma: Šis projekts piedāvā gudru autonomu augu laistīšanas sistēmu. Sistēmai ir autonoma enerģija, izmantojot 12 voltu akumulatoru un saules paneli, un laista iekārtu, kad ir izveidoti visi nepieciešamie apstākļi, izmantojot labi pārdomātu (es ceru) neveiksmīgu sistēmu. Tā es
Augu laistīšanas sistēma -Ardunio Uno: 6 soļi
Augu laistīšanas sistēma -Ardunio Uno: Iepazīstieties ar Serge, interaktīvo iekštelpu stādītāju. Atšķirībā no citiem pašlaistīšanas stādītājiem Serge vēlas, lai jūsu mīlestība un uzmanība pieaugtu. Augsnes mitruma sensors mēra augsnes mitrumu, ko var nolasīt no LCD. Tikai ar vienu pieskārienu sensoram
Automātiskais puķu augu laistīšanas projekts-arduino: 8 soļi (ar attēliem)
Automātiskais puķu augu laistīšanas projekts-arduino: Sveiki, puiši! Šodien es paskaidrošu, kā laistīt augus ar ūdens kontroles sistēmu. Tas ir ļoti vienkārši. Jums vienkārši nepieciešams arduino, LCD ekrāns un mitruma sensors. Neuztraucieties soli pa solim jūs iepazīstinās ar procesiem. tātad, ko mēs darām