Mục lục:
- Bước 1: Mô-đun WiFi ESP8266
- Bước 2: Mô-đun chuyển tiếp
- Bước 3: Cảm biến độ ẩm của đất
- Bước 4: Sơ đồ mạch
- Bước 5: Đầu ra video
Video: Hệ thống kiểm soát và giám sát độ ẩm của đất dựa trên IoT sử dụng NodeMCU: 6 bước
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:32
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ triển khai hệ thống Kiểm soát và Giám sát Độ ẩm của Đất dựa trên IoT bằng cách sử dụng Mô-đun WiFi ESP8266, tức là NodeMCU.
Các thành phần cần thiết cho dự án này:
- Mô-đun WiFi ESP8266 - Amazon (334 / - INR)
- Mô-đun chuyển tiếp - Amazon (130 / - INR)
- Bơm chìm 5V - Amazon (130 / - INR)
- Cảm biến độ ẩm của đất - Amazon (160 / - INR)
- Jumpers - Amazon (120 PC với giá 160 / - INR)
- Pin 9V + Snap - Amazon (40 / - INR)
Tổng (Amazon) - 954 / - INR
HOẶC
Mua từ Electronixity với giá 682 / - INR
Bước 1: Mô-đun WiFi ESP8266
Ban phát triển trang bị mô-đun ESP-12E chứa chip ESP8266 có bộ vi xử lý Tensilica Xtensa® 32-bit LX106 RISC hoạt động ở tần số xung nhịp có thể điều chỉnh từ 80 đến 160 MHz và hỗ trợ RTOS.
Ngoài ra còn có 128 KB RAM và 4MB bộ nhớ Flash (để lưu trữ chương trình và dữ liệu) chỉ đủ để đối phó với các chuỗi lớn tạo nên các trang web, dữ liệu JSON / XML và mọi thứ chúng ta sử dụng trên các thiết bị IoT ngày nay.
ESP8266 Tích hợp bộ thu phát Wifi 802.11b / g / n HT40, vì vậy nó không chỉ có thể kết nối với mạng WiFi và tương tác với Internet mà còn có thể thiết lập một mạng của riêng mình, cho phép các thiết bị khác kết nối trực tiếp với nó. Điều này làm cho ESP8266 NodeMCU trở nên linh hoạt hơn.
Bước 2: Mô-đun chuyển tiếp
Một rơ le cho phép bạn bật hoặc tắt một mạch sử dụng điện áp và / hoặc dòng điện cao hơn nhiều so với những gì Arduino có thể xử lý.
Rơ le cung cấp sự cách ly hoàn toàn giữa mạch điện áp thấp ở phía Arduino và mạch điện áp cao điều khiển tải. Nó được kích hoạt bằng cách sử dụng 5V từ Arduino, lần lượt, điều khiển các thiết bị điện như quạt, đèn và máy lạnh.
Bước 3: Cảm biến độ ẩm của đất
Đây là Máy đo độ ẩm của đất, Cảm biến độ ẩm của đất, Cảm biến nước, Máy đo độ ẩm đất cho Ardunio. Với mô-đun này, bạn có thể biết khi nào cây của bạn cần tưới nước bằng cách độ ẩm của đất trong chậu, vườn hoặc sân của bạn. Hai đầu dò trên cảm biến hoạt động như biến trở. Sử dụng nó trong hệ thống tưới nước tự động tại nhà, kết nối nó với IoT hoặc chỉ sử dụng nó để tìm hiểu khi nào cây của bạn cần một chút tình yêu. Cài đặt cảm biến này và PCB của nó sẽ giúp bạn phát triển một ngón tay cái màu xanh lá cây!
Cảm biến độ ẩm của đất bao gồm hai đầu dò được sử dụng để đo thể tích của nước. Hai đầu dò cho phép dòng điện đi qua đất và sau đó nó nhận được giá trị điện trở để đo giá trị độ ẩm. Khi có nhiều nước, đất sẽ dẫn điện nhiều hơn, nghĩa là sẽ có ít điện trở hơn. Do đó, độ ẩm sẽ cao hơn. Đất khô dẫn điện kém nên khi có ít nước sẽ dẫn điện kém hơn đồng nghĩa với việc có nhiều điện trở hơn. Do đó, độ ẩm sẽ thấp hơn.
Kết nối dây
- VCC: 3.3V-5V
- GND: GND
- DO: Giao diện đầu ra kỹ thuật số (0 và 1)
- AO: Giao diện đầu ra tương tự
Đặc trưng:
- Chế độ đầu ra kép, đầu ra tương tự chính xác hơn
- Một lỗ bu lông cố định để dễ dàng lắp đặt
- Với chỉ báo nguồn (màu đỏ) và chỉ báo đầu ra chuyển mạch kỹ thuật số (màu xanh lá cây)
- Có chip so sánh LM393, ổn định.
Bước 4: Sơ đồ mạch
Các kết nối của toàn bộ dự án đã được đưa ra ở trên.
Cấp nguồn cho Mô-đun WiFi ESP8266 thông qua Micro USB.
Tải xuống Thư viện ESP8266 từ đây.
Bạn gặp sự cố khi cài đặt Bảng ESP8266 trong Arduino IDE? Kiểm tra hướng dẫn
Bước 5: Đầu ra video
Để có mã hoạt động đầy đủ ---- Alpha Electronz
Đề xuất:
Hệ thống giám sát trực quan dựa trên LoRa cho nông nghiệp Iot - Thiết kế ứng dụng Fronted bằng Firebase & Angular: 10 bước
Hệ thống giám sát trực quan dựa trên LoRa cho nông nghiệp Iot | Thiết kế ứng dụng Fronted bằng Firebase & Angular: Trong chương trước, chúng ta nói về cách các cảm biến đang hoạt động với mô-đun loRa để đưa vào cơ sở dữ liệu Firebase Realtime và chúng ta đã thấy sơ đồ cấp cao về cách toàn bộ dự án của chúng ta đang hoạt động. Trong chương này, chúng ta sẽ nói về cách chúng ta có thể
Hệ thống kiểm soát và giám sát khí hậu trong nhà Raspberry Pi: 6 bước
Hệ thống kiểm soát và giám sát khí hậu trong nhà Raspberry Pi: Mọi người muốn được thoải mái trong ngôi nhà của mình. Vì khí hậu trong khu vực của chúng tôi có thể không phù hợp với bản thân chúng tôi, chúng tôi sử dụng nhiều thiết bị để duy trì một môi trường trong nhà lành mạnh: máy sưởi, máy làm mát không khí, máy tạo ẩm, máy hút ẩm, máy lọc, v.v. Ngày nay, nó là
Hệ thống giám sát thời tiết IoT phân tán thông minh sử dụng NodeMCU: 11 bước
Hệ thống giám sát thời tiết IoT phân tán thông minh sử dụng NodeMCU: Tất cả các bạn có thể biết về trạm thời tiết truyền thống; nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi nó thực sự hoạt động như thế nào chưa? Vì trạm thời tiết truyền thống tốn kém và cồng kềnh, mật độ của các trạm này trên một đơn vị diện tích là rất ít, điều này góp phần tạo ra
Hệ thống giám sát thời tiết và tốc độ gió thông minh dựa trên IOT: 8 bước
Hệ thống giám sát thời tiết và tốc độ gió thông minh dựa trên IOT: Được phát triển bởi - Nikhil Chudasma, Dhanashri Mudliar và Ashita Raj Các thông số thời tiết cần được theo dõi để duy trì sự phát triển trong nông nghiệp, nhà xanh
Kiểm soát tự động RPM của động cơ sử dụng hệ thống phản hồi từ máy đo tốc độ dựa trên IR: 5 bước (có hình ảnh)
Kiểm soát tự động RPM của động cơ sử dụng hệ thống phản hồi từ máy đo tốc độ dựa trên IR: Luôn luôn có nhu cầu tự động hóa một quy trình, có thể là một quy trình đơn giản / quái dị. Tôi có ý tưởng thực hiện dự án này từ một thử thách đơn giản mà tôi phải đối mặt khi tìm kiếm các phương pháp tưới / tưới cho mảnh đất nhỏ của chúng ta. Vấn đề là không có đường dây cung cấp hiện tại