Mục lục:
- Quân nhu
- Bước 1: Bối cảnh - Thiết kế
- Bước 2: Các bộ phận in 3D
- Bước 3: Chuẩn bị van nước
- Bước 4: Ngăn xếp Arduino
- Bước 5: Đèn LED lũ
- Bước 6: Đèn LED báo hiệu
- Bước 7: Kết nối nguồn
- Bước 8: Đám mây Arduino
- Bước 9: Kết hợp cùng nhau
- Bước 10: Sử dụng và chiêm ngưỡng và cải thiện
- Bước 11: Các sử dụng khác cho Gói Arduino IoT?
Video: Giỏ treo trạm siêu thời tiết: 11 bước (có hình ảnh)
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:30
Chào mọi người! Trong bài đăng trên blog T3chFlicks này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chúng tôi tạo ra một chiếc giỏ treo thông minh.
Cây cối là nguồn bổ sung tươi mát và lành mạnh cho bất kỳ ngôi nhà nào, nhưng có thể nhanh chóng trở nên mệt mỏi - đặc biệt nếu bạn chỉ nhớ tưới nước cho chúng khi bạn đã nằm trên giường.
Với giỏ treo thông minh của chúng tôi, bạn có thể làm biếng mà vẫn có những chùm hoa xinh xắn! Chỉ cần chạm vào một nút trên Bảng điều khiển Arduino, bạn có thể tưới cây từ bất cứ đâu. Hơn nữa, giỏ treo được trang bị các cảm biến thú vị khác - xem những thứ như thời tiết và cường độ ánh sáng trên bảng điều khiển của bạn để bạn có thể kiểm tra môi trường của nhà máy và nhận các phép đo địa phương để giúp bạn lập kế hoạch trong ngày (hoặc trang phục) của mình.
Dự án này rất thú vị và chúng tôi rất vui được chia sẻ những gì chúng tôi đã học được với tất cả các bạn. Nhưng trước khi chúng tôi bắt đầu và cho bạn thấy chúng tôi đã làm điều đó như thế nào, hãy cùng bạn xem qua một số suy nghĩ ban đầu của chúng tôi về dự án…
Quân nhu
Các thành phần
- Gói Arduino Maker IoT:
- Các bộ phận được in 3D:
- Dải led trắng 12V:
- Bộ điều chỉnh 5V:
- Nguồn cung cấp:
- https://www.distrelec.nl/vi/single-travel-adapter-…
- Kết nối clip:
- Van điện từ:
- Bu lông:
- Nhựa trong suốt UV:
- Dây -
- Máy in 3D -
- Súng bắn nhiệt -
- Sắt hàn -
Bước 1: Bối cảnh - Thiết kế
Khi bắt tay vào dự án trồng cây này, chúng tôi biết mình muốn làm một chiếc giỏ treo thông minh nhưng chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn nên bắt đầu từ đâu. Chúng tôi đã có một số điều 'cần phải có' cho giỏ treo thông minh của mình, đó là:
- Nó phải có thể giữ được trọng lượng của đất ẩm / giỏ đầy hoa
- Nó phải chứa các thiết bị điện tử cho đèn LED, cảm biến và van nước
- Nó cần phải có nguồn điện có dây vì giải pháp năng lượng mặt trời không thể cung cấp đủ năng lượng trong những tháng mùa đông (cảm ơn, Anh)
- Nó phải có kết nối dễ tiếp cận với ống mềm.
Mặc dù có ý định tốt nhất, nỗ lực thiết kế đầu tiên của chúng tôi là một khối khá gớm ghiếc, nhưng sau khi quay lại bảng vẽ, chúng tôi đã tạo ra một phiên bản tinh chỉnh (chúng tôi nghĩ) trông khá đẹp!
Đối với thiết bị điện tử, gói Arduino MKR IoT đã lưu lại cả ngày - bộ này chứa rất nhiều cảm biến phù hợp lý tưởng với mục đích của chúng tôi.
Lá chắn môi trường Arduino
Tấm chắn môi trường trên bộ Arduino có các cảm biến về: sự phát quang, nhiệt độ áp suất không khí, độ ẩm và tia UV (được chia thành chỉ số UVA, UVB và UV).
Các cảm biến này có thể hoạt động giống như một trạm thời tiết nhỏ cho giỏ treo của chúng tôi, cho phép người dùng truy cập vào thông tin chính xác, trực tiếp, địa phương về điều kiện thời tiết.
Bảng chuyển tiếp Arduino
Bảng chuyển tiếp có trong bộ công cụ có nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng điều khiển các thiết bị công suất cao hơn. Chúng tôi quyết định có thể sử dụng điều này để kiểm soát lưu lượng nước đến giỏ treo bằng cách sử dụng van điện từ 12V và cũng quyết định một ánh sáng mạnh - được tạo ra bằng cách sử dụng một số dải LED 12V - sẽ là một bổ sung hữu ích.
Chúng tôi cũng quyết định dùng thử nền tảng đám mây Arduino cho dự án này. Trong một dự án trước, chúng tôi đã tạo một ứng dụng để hiển thị dữ liệu thời gian thực, nhưng thành thật mà nói, nền tảng đám mây là một cách đơn giản hơn nhiều để kiểm soát dự án Arduino của chúng tôi và siêu thân thiện với người dùng.
Bước 2: Các bộ phận in 3D
Có bảy phần chính:
- Khung chính
- Cơ thể người
- Nắp trên cùng)
- Giá đỡ cho van
- Đầu nối cho vòi vòi
- Hỗ trợ ánh sáng
- Che nhẹ
Chúng tôi tự thiết kế những phần này - bạn có thể tìm thấy các tệp cho chúng tại đây. Chúng tôi quyết định in bằng sợi PETG để cải thiện sức mạnh, độ bền và tuổi thọ.
Đáng buồn thay, bản in không hoàn hảo vì vậy chúng tôi đã sử dụng súng nhiệt để thử và hàn gắn một số khoảng trống của lớp (có ai biết cách chúng tôi có thể làm cho nó in đẹp hơn là tấn công bản in đã hoàn thiện bằng pháo hoa không?). Chúng tôi đã để lại một khe ở trên cùng cho một cửa sổ để các cảm biến vẫn có thể nhìn thấy và thêm một số hiệu ứng dập nổi ở bên cạnh để thử và làm cho nó trông đẹp hơn một chút.
Bước 3: Chuẩn bị van nước
Một. Đi van điện từ. Vặn các dây vào thiết bị đầu cuối ở trên cùng - một đầu cực dương và một đầu dây nối đất - không quan trọng chúng đi vòng nào.
NS. Tạo một lỗ trên nắp nhựa che đi dây điện cho van điện từ. Luồn dây dương và dây nối đất qua lỗ này.
NS. Vỏ van điện từ có một lỗ mà thông thường dây sẽ đi ra. Vì chúng tôi đã tạo lỗ trên nắp và luồn dây qua cái này nên chúng tôi không cần cái này nữa. Trám lỗ này bằng keo nóng (một giải pháp thanh lịch, đúng không ?!) để nước không thể lọt vào. TÙY CHỌN: phun sơn đen mọi thứ để có lớp sơn hoàn thiện trông mịn màng.
NS. Vặn móc treo giỏ vào vị trí cuối giá đỡ.
Bước 4: Ngăn xếp Arduino
Một. Đặt bộ điều chỉnh nguồn 5V vào phần bảng điều khiển của bảng dưới cùng (tức là bảng tiếp điện). Ở mỗi bên trên các chân có liên quan, hãy đặt các tiêu đề sẽ chuyển thành 12V-> 5V cho Arduino.
NS. Tạo một chồng Arduinos, đặt bảng cảm biến vào mkr1010 (Arduino) và mkr1010 vào bảng chuyển tiếp.
NS. Cắm dây từ các dây điện từ vào bảng rơ le: Đỏ đến 12V, Đen đến Chung (C) trên Rơ le thường đóng (NC) trên Rơle thường đóng (NC) vào GND của 12V.
Bước 5: Đèn LED lũ
Một. Cắt năm dải sáu đèn LED từ một dải. Nối dây dương bản và âm bản lại với nhau như hình minh họa và dán chúng vào lớp vỏ đèn in 3D dày hơn.
NS. Tiếp theo, đấu dây đèn bằng cách kết nối dây dương từ lưới LED với đầu nối đa năng của nguồn điện 12V. Nối dây âm từ lưới LED vào NC (thường đóng) của bảng rơ le. Cuối cùng, kết nối dây nối đất từ Common trên bảng tiếp đất với dây nối đất của đầu nối đa năng cấp nguồn 12V.
NS. Che ánh sáng bằng phần được in 3D hình chữ nhật mỏng hơn.
Bước 6: Đèn LED báo hiệu
Một. Kết nối điện trở 220 Ohm với chân nối đất của đèn LED RGB và sau đó cắm nó vào chân GND trên đầu ngăn xếp.
NS. Kết nối các vị trí R, G và B vào các chân 3, 4, 5. Nhiệt co lại và đậy lại và đẩy đèn LED qua lỗ của nó trên nắp.
Bước 7: Kết nối nguồn
Kết nối các đầu nối đa năng 12V và Nối đất với đầu đực phích cắm thùng euro. Cắm đầu phích cắm thùng euro cái từ nguồn cung cấp 12V.
Bước 8: Đám mây Arduino
Như chúng tôi đã đề cập trước đó, việc tạo bảng điều khiển cho dự án IoT dựa trên Arduino của bạn được thực hiện đơn giản bằng nền tảng đám mây của họ.
Một. Đi tới Đám mây Arduino và tạo tài khoản.
NS. Tạo một 'thứ' mới (thiết bị kết nối Arduino Cloud).
NS. Thêm thuộc tính - đây sẽ là các biến mà bạn đang đo lường hoặc theo dõi. Chúng tôi đã thêm phép đo nhiệt độ làm ví dụ.
NS. Mở trình chỉnh sửa phác thảo trực tuyến của bạn. Bạn có thể thấy rằng một số kết nối mặc định để cập nhật các biến đã được thêm vào. Những điều này sẽ hoạt động tốt, nhưng để sử dụng phép đo nhiệt độ trên tấm chắn ENV, bạn sẽ cần thêm một chút mã có thể được tìm thấy trong các ví dụ ở phía bên trái của trình chỉnh sửa.
e. Nhập thông tin đăng nhập WiFi của bạn.
NS. Tải lên mã của bạn và quay lại trang tổng quan, nếu bạn đã thực hiện đúng mọi thứ, bạn sẽ thấy giá trị cập nhật trực tiếp của biến mới.
NS. Sau đó, chúng tôi tiếp tục thêm tất cả các cảm biến khác trên thiết bị vào Đám mây Arduino: nhiệt độ, độ ẩm, độ rọi, áp suất, UVB, UVA. Chúng tôi cũng đã thêm các điều khiển cho màu RGB của đèn LED và đèn pha và điều khiển nước. Kiểm tra mã của chúng tôi để xem chúng tôi đã làm như thế nào.
Bước 9: Kết hợp cùng nhau
Một. Dán Arduino vào vị trí bên trong hộp và làm gọn gàng các dây.
NS. Đậy nắp hộp và dán keo lên nắp trong suốt UV.
NS. Vặn đầu nối van điện từ ống với van điện từ vào van điện từ ở đầu gần tường nhất. Kết nối ống với đầu nối van.
NS. Vặn vòi phun vào phía bên kia của van điện từ (tức là phía gần nhất với móc treo giỏ).
e. Vặn toàn bộ khung vào tường hoặc hàng rào mà bạn chọn (hãy hỏi chủ sở hữu của mặt đứng trước khi bạn làm điều này…).
NS. Kết nối ống với vòi và bật nó lên.
NS. Cắm nguồn điện và ngồi lại vì giỏ treo thông minh của bạn có nghĩa là bạn có những ngón tay xanh mà không bị bẩn tay!
Bước 10: Sử dụng và chiêm ngưỡng và cải thiện
Giờ đây, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển của trình tạo Arduino để điều khiển Giỏ treo thông minh của mình. Ứng dụng cho phép bạn kiểm soát đèn pha và tưới nước cũng như theo dõi tất cả các chỉ số cảm biến.
Có một cú chạm web hooks trên trang Arduino Dashboard có nội dung 'Webhooks cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn tự động đến các dịch vụ khác. Ví dụ: bạn có thể sử dụng webhook để nhận thông báo khi thuộc tính của Điều của bạn thay đổi. Nếu bạn chưa quen với webhook, hãy kiểm tra dự án mẫu này. '
Chúng dường như không có chức năng 'nhận tin nhắn tự động từ các dịch vụ khác' như những gì chúng tôi có thể nói, tuy nhiên điều này sẽ thật tuyệt vời vì bạn có thể liên kết lịch google của mình với IFTTT và tự động hóa việc tưới cây của mình! Hy vọng rằng họ sẽ thấy đây là một giải pháp thực hiện! Nhưng nếu bạn cảm thấy thách thức với việc tự thêm nó, nó được thực hiện ở đây.
Bạn có thể nhận thấy rằng nắp không phẳng. Chúng tôi đã sửa lỗi này bằng cách sử dụng một số keo nóng để lấp đầy khoảng trống (đăng video) và nó hoạt động khá tốt!
Bước 11: Các sử dụng khác cho Gói Arduino IoT?
Chúng tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn về giỏ treo thông minh của chúng tôi - hy vọng nó sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và cây cối của bạn xanh tươi hơn!
Đăng ký vào danh sách gửi thư của chúng tôi!
Đề xuất:
Trạm thời tiết NaTaLia: Trạm thời tiết sử dụng năng lượng mặt trời Arduino Đã thực hiện đúng cách: 8 bước (có hình ảnh)
Trạm thời tiết NaTaLia: Trạm thời tiết sử dụng năng lượng mặt trời Arduino Đã hoàn thành đúng cách: Sau 1 năm hoạt động thành công trên 2 địa điểm khác nhau, tôi đang chia sẻ kế hoạch dự án trạm thời tiết sử dụng năng lượng mặt trời của mình và giải thích cách nó phát triển thành một hệ thống thực sự có thể tồn tại trong thời gian dài thời kỳ từ năng lượng mặt trời. Nếu bạn theo dõi
Trạm thời tiết DIY & Trạm cảm biến WiFi: 7 bước (có hình ảnh)
DIY Weather Station & WiFi Sensor Station: Trong dự án này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một trạm thời tiết cùng với một trạm cảm biến WiFi. Trạm cảm biến đo dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm cục bộ và gửi dữ liệu đó qua WiFi đến trạm thời tiết. Sau đó, trạm thời tiết hiển thị t
Đồng hồ WiFi, Bộ hẹn giờ & Trạm thời tiết, Điều khiển bằng Blynk: 5 bước (có Hình ảnh)
Đồng hồ WiFi, Bộ hẹn giờ & Trạm thời tiết, Điều khiển bằng Blynk: Đây là đồng hồ kỹ thuật số Morphing (nhờ Hari Wiguna đưa ra ý tưởng và mã chuyển đổi), nó cũng là một đồng hồ Analog, trạm báo thời tiết và bộ hẹn giờ trong bếp. Nó được điều khiển hoàn toàn bởi một Ứng dụng Blynk trên điện thoại thông minh của bạn bằng WiFi. Ứng dụng cho phép bạn
Trạm thời tiết Với Arduino, BME280 & Màn hình hiển thị để xem xu hướng trong vòng 1-2 ngày qua: 3 bước (có hình ảnh)
Trạm thời tiết Với Arduino, BME280 & Hiển thị để xem xu hướng trong vòng 1-2 ngày qua: Xin chào! Đây là các trạm thời tiết có thể hướng dẫn đã được giới thiệu. Chúng hiển thị áp suất không khí, nhiệt độ và độ ẩm hiện tại. Những gì họ thiếu cho đến nay là một bài thuyết trình về khóa học trong vòng 1-2 ngày qua. Quá trình này sẽ có một
Acurite 5 trong 1 Trạm thời tiết sử dụng Raspberry Pi và Weewx (các trạm thời tiết khác tương thích): 5 bước (có Hình ảnh)
Trạm thời tiết Acurite 5 trong 1 Sử dụng Raspberry Pi và Weewx (các Trạm thời tiết khác Tương thích): Khi tôi mua trạm thời tiết Acurite 5 trong 1, tôi muốn có thể kiểm tra thời tiết tại nhà của mình khi tôi đi vắng. Khi tôi về nhà và thiết lập nó, tôi nhận ra rằng tôi phải có màn hình kết nối với máy tính hoặc mua trung tâm thông minh của họ,