Բովանդակություն:
- Պարագաներ
- Քայլ 1: Լարացրեք Adruino շղթան
- Քայլ 2. Programրագիր Arduino և ստուգում
- Քայլ 3. Ստեղծեք Project Box և Mount Electronics
- Քայլ 4. Project Box Electronics Setup-Up
- Քայլ 5: Ռելեային լարերի միացում
- Քայլ 6: Կառավարման տուփի կափարիչի կազմաձևում
- Քայլ 7: Ավարտեք կառավարման համակարգի տուփը
- Քայլ 8: Խոնավացուցիչի տեղադրում
- Քայլ 9: Հովացուցիչի կարգավորում
- Քայլ 10: Միացրեք այն և ստուգեք
- Քայլ 11: Վերջնական բառեր
Video: Տերարիումի խոնավության և ջերմաստիճանի վերահսկման համակարգ. 11 քայլ (նկարներով)
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:46
ՆԵՐԱՈԹՅՈՆ:
Այս հրահանգը նախատեսված է Arduino Uno- ի միջոցով խոնավության և ջերմաստիճանի կառավարման մոդուլային համակարգի զարգացման համար: Այս համակարգը օգտագործում է խոնավության և ջերմաստիճանի անջրանցիկ զոնդ `շրջակա միջավայրի պարամետրերը վերահսկելու համար, իսկ 5V ռելեներին միացված Arduino Uno- ն` խոնավացնողի և հովացման օդափոխիչի ակտիվացումը վերահսկելու համար: Իրական ժամանակի ժամացույցի (RTC) օգտագործմամբ երկրորդային համակարգն ապահովում է խոնավ օդի ամենօրյա թարմացում և թույլ է տալիս ծրագրված խոնավացման և սառեցման ծրագրավորում: Խոնավության և ջերմաստիճանի չափումները նախատեսված են LCD էկրանին:
Այս սարքի կիրառումը արեւադարձային բույսերի բնապահպանական պարամետրերի վերահսկումն է: Այս դեպքում այս բույսերը նախընտրում են ավելի բարձր խոնավություն (սովորաբար 70%-ից բարձր) և զգայուն են ավելի բարձր ջերմաստիճանների (30-35C): Հաշվի առնելով իմ շենքի HVAC համակարգից ջերմաստիճանի չափավորությունը, ես կարող եմ ապահովել, որ ջերմաստիճանը չի իջնի սահմանված շեմից (20C): Այս դեպքում ջերմոցային էֆեկտն ավելի մտահոգիչ է, ուստի խոնավացումից բացի, անհրաժեշտ է իրականացնել սառեցում:
ԶԳՈՒՇՈՒԹՅՈՒՆ:
Այս կառուցվածքը ներառում է էլեկտրաէներգիայի հետ աշխատելը: Էլեկտրահարումից և ցնցումներից խուսափելու համար հատուկ նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեք: Լրացուցիչ խնամք ցուցաբերեք էլեկտրագծերի վրա `խուսափելու շորտեր կամ վատ կապեր ստեղծելուց:
Թեև այս համակարգը նախագծված է համատեղելի 120 Վ սարքերի հետ, այն նախատեսված չէ բարձր հոսանքի համակարգերի համար օգտագործելու համար: Պարզ փոփոխությունները թույլ կտան նման համակարգին ներառել ռելեներ, որոնք նախատեսված են ավելի բարձր հզորության համար, հովացման համակարգ և այլն: Սահմանափակեք ընթացիկ հոսանքի ընդհանուր հզորությունը մինչև 10 Ա առավելագույնը `միացված բոլոր սարքերի համար:
ՓՈՓՈԽՈՄ
Այս համակարգը կարող է փոփոխվել `կառավարման լրացուցիչ պարամետրեր ավելացնելու համար, օրինակ` տաքացուցիչ: Բացի այդ, այն կարող է գործարկվել առանց ակտիվ կառավարման համակարգի `պարզապես պլանային հիմունքներով խոնավ օդի կիրառմամբ: Այս գործոնը մեծապես կախված է տերարիում աճեցվող օրգանիզմների տեսակներից:
ԱՌԵՎՏՈՐ:
Theրագիրը, գծապատկերները և 3D տպման մոդելները կարելի է գտնել նաև GitHub Here- ում:
Պարագաներ
ԿՈՆՏՐՈԼԵՐ
-
- 1x Arduino Uno Rev3 (RobotShop RB-Elf-156)
- 1x 2 կամ 4 ալիք 5V 10A ռելե (RobotShop RB-Elf-156)
- 1x SHT 20 I2C Անջրանցիկ ջերմաստիճանի և խոնավության զոնդ (RobotShop SEN0227)
- 1x I2C 16x2 LCD մոդուլ (SunFounder ASIN B019K5X53O)
- 1x Data Logger Shield RTC կամ RTC մոդուլով (RobotDyne ASIN B072Q1584B)
- 1x Պտուտակային տերմինալային վահան Arduino Uno- ի համար (ըստ ցանկության, RobotDyne ASIN B071JK13DP)
- 3x 120V 2-պրոնգ երկարացման լար (3-ճյուղը նույնպես կարող է օգտագործվել, համոզվեք, որ դրանք կարող են աշխատել 10A [1200W] կամ ավելի)
- 1x Project Box առնվազն 7 "x5" x3 "(RadioShack, ASIN B0051YSCGO)
- 1x PCB տախտակ կամ տեղադրման տուփ տուփի համար
- 1x USB a/b մալուխ
-
1x USB պատի լիցքավորման ադապտեր (120V)
Խոնավացուցիչ
-
- 1x Homasy Cool Mist խոնավացուցիչ (ASIN B07RZSBSHJ)
- 1x 5/8 "x 6 'PVG Bile Pump Լիցքաթափող խողովակ (կամ նման 3/4" - ից 5/8 "խողովակ, LOWES #814327)
- 1x 3/4 "Իգական-իգական զուգավորման PVC կցամաս (LOWES #23850)
- 2x 3/4 "Պտուտակային արմունկից PVC կցամաս (արականից իգական)" (LOWES #126822)
- 1x 3/4 "կողային ելքի արմունկ PVC կցամաս (LOWES #315496)
- 1x 3/4 "Պտտվող արականից իգական ոռոգման ադապտեր (LOWES #194629)
Սառեցնող երկրպագու
-
- 1x 12V համակարգչային օդափոխիչ
- 1x 12V 1A էներգիայի ադապտեր
- 1x 12V Արական+Իգական 2.1x5.5MM DC Power Jack Plug Adapter միակցիչ
ՓՈՔՐ ՄԱՍՆԵՐ
-
- 20x Jumper մալուխներ
- 4x մալուխային խցուկներ (PH7)
- 3x 22-10 AWG մետաղալար ընկույզներ
- 12x կանգառներ և պտուտակներ և պտուտակներ
- 6x M3-0.5 կամ UNC 4-40 պտուտակներ և պտուտակներ
- 4x պտուտակներ (տեղադրման տախտակը նախագծի տուփին ամրացնելու համար)
- 3x ներծծող գավաթի կեռիկներ
ԳՈՐOOLԻՔՆԵՐ
-
- Մետաղական մերկացուցիչ
- Պտուտակահան (տարբեր չափերի)
- Գայլիկոն
- Պտտվող գործիք (ըստ ցանկության)
- 3D տպիչ (ըստ ցանկության)
PROՐԱԳԻՐ
Programրագիրը կարելի է գտնել այս էջում կամ GitHub Here- ում
Քայլ 1: Լարացրեք Adruino շղթան
Այս քայլը նախատեսված է էլեկտրոնիկայի տեղադրման և միացման համար: Այս դեպքում միացնելու համար անհրաժեշտ է միայն Arduino UNO, SHT 20, և միայն Arduino- ի միացման մասերը ռելեներ: *Ուշադրություն դարձրեք, 120V երկարացման լարերի միացումն այժմ կարիք չունի:
WIRE ARDUINO
- Հավաքեք բաղադրիչները, որոնք թվարկված են Supplies- ում `CONTROL SYSTEM- ի ներքո:
-
Միացրեք Arduino Uno- ն ՝ ներառված սխեմատիկ պատկերի համաձայն (նկար): Դեռ մի միացրեք ռելեն:
-
Տվյալների գրատախտակ.
Միացեք Arduino Uno- ի վերևում:
-
Պտուտակային տերմինալային վահան.
Անալոգային կողմը միացրեք Arduino Uno- ի Datalogger Board- ի Անալոգային կողմին:
-
SHT 20:
- Կարմիրից մինչև 3.3 Վ
- Կանաչից մինչև GND
- Սևից մինչև A5
- Սպիտակից մինչև A4
-
I2C 16x2 LCD էկրան.
- SCL- ից A5
- SDA- ից A4
- GND- ից GND
- VCC- ից մինչև 5V
-
4 ալիքի ռելե (ես օգտագործել եմ IN3 և IN4 4 ալիքների ռելեից, սա կարող է աշխատել նաև IN1 և IN2 ռելեների վրա).
- VCC- ից մինչև 5V
- GND- ից GND
- 3 -ից 7 -ի կապում
- 4 -ում ՝ 8 -րդ կապում
-
- Եթե դուք օգտագործում եք պտուտակային տերմինալի վահանը, կարող եք օգտագործել 5V և GND էկրանին ուղղակիորեն միացնելու համար, որպեսզի միևնույն մուտքի մեջ չընկնի 2 կապում:
- Էկրանը կամ SHT 20 զոնդը կարող են միացված լինել մյուս SDA SCL մուտքին, որը գտնվում է Arduinos- ում ՝ AREF մուտքի վերևում: Նկատի ունեցեք, որ ոչ բոլոր վահաններում դա կլինի:
Քայլ 2. Programրագիր Arduino և ստուգում
Այս քայլը ստուգելու համար, որ բոլոր բաղադրիչներն աշխատում են, և որ ծրագիրը կաշխատի ըստ նախատեսվածի:
DՐԱԳԻՐ ԱՐԴՈINԻՆՈ
- Համակարգչի միջոցով ներբեռնեք Arduino IDE- ն, որը կարելի է գտնել այստեղ:
- Միացրեք Arduino- ն համակարգչին `օգտագործելով USB a/b ադապտեր:
- Ներբեռնեք Arduino ծրագիրը կամ այստեղից, կամ այս էջից:
- Վերբեռնեք ծրագրակազմը Arduino- ում (համոզվեք, որ ընտրել եք COM- ի ճիշտ պորտը, հակառակ դեպքում այն չի վերբեռնվի):
ՍՏՈՆԵԼ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ
-
Ստուգեք, որ ծրագիրն աշխատում է, և բոլոր բաղադրիչները ճիշտ են կարդում:
-
Խոնավությունը կարելի է ստուգել ՝ սենսորը միացված խոնավացուցիչի մոտ դնելով:
- 70%-ից ցածր խոնավության դեպքում ռելեը պետք է միացվի, որը հաճախ նշվում է սեղմման ձայնով և ռելեի լույսով (կախված մոդելից):
- 85% -ից բարձր խոնավության դեպքում այն պետք է անջատվի, որը հաճախ նշվում է մեկ այլ սեղմումով և անջատվող լույսով:
-
Temերմաստիճանը կարելի է ստուգել ՝ զոնդը ճիշտ ձեռքերում պահելով ՝ ջերմաստիճանը բարձրացնելու համար:
Նմանապես, 30C- ից բարձր ջերմաստիճանում, օդափոխիչի համար ռելեը պետք է միացվի:
- Նկատի ունեցեք, որ զոնդը մոտ 6 վայրկյան ուշացում ունի շրջակա միջավայրի փոփոխության մասին հաղորդելու համար:
-
-
Համոզվեք, որ էկրանը կարդում է ջերմաստիճանի խոնավությունը շրջապատի ողջամիտ թվով:
Դուք կարող եք գնահատել ձեր ընթացիկ խոնավությունը և ջերմաստիճանը ՝ օգտագործելով մեկ այլ սենսոր կամ տեղական եղանակի հիման վրա:
Քայլ 3. Ստեղծեք Project Box և Mount Electronics
Boxրագրի տուփն այժմ կարող է կառուցվել, և էլեկտրոնիկան տեղադրվել, որպեսզի հետագայում տեղադրվի վանդակում:
ՆԱԽԱԳԻ ԱՐՏԱՀԱՆԴԻ
-
Նախագծի տուփի համար անհրաժեշտ է 4 փոս փորել.
- 120 Վ մուտքային լարը:
- Մուտք SHT20 սենսորի համար:
- Խոնավության վերահսկման ելք:
- Ելք ջերմաստիճանի կառավարման համար:
-
Փոսերը կարող են տեղադրվել ցանկացած վայրում: Այս օրինակի տուփում դրանք տեղադրվեցին հետևյալ կերպ.
- 120 Վ մուտքագրում - վերևում ՝ աջում ՝ կենտրոնում:
- SHT 20 մուտքագրում - ձախ կողմը կենտրոնում:
- Խոնավության վերահսկման ելք - անմիջապես դեպի վերև ՝ կենտրոնում:
- Outputերմաստիճանի վերահսկման ելք - աջ դեպի ներքև ՝ կենտրոնում:
-
Նշեք և հորատեք անցքեր 11,5 մմ տրամագծով:
Նշում. 7/16 դյույմ հորատիչ կարող է օգտագործվել, այնուհետև հղկվել/ամրացվել ՝ այն բավականաչափ մեծացնելու համար ՝ գեղձի մեջ դնելու համար:
- Հեռացրեք կափարիչը և կնիքը յուրաքանչյուր գեղձից և կցեք մնացած պտուտակի մարմինը և ընկույզը մարմնին, ինչպես երևում է նկարում:
ԳՈՐՈՄ
- Օգտագործելով կամ պլաստմասե կտոր, ամրացման տախտակ կամ նախատիպի տախտակ, որը կտրված է վանդակում:
- Հորատեք անցքեր, որոնք կհամապատասխանեն տուփի ամրացման անցքերին:
- Տեղադրեք ձեր էլեկտրոնիկան (Arduino Uno վահաններով և ռելեով) այնպես, որ դրանք տեղավորվեն տախտակի վրա:
- Նշեք անցքերն ու հորատեք համապատասխան փորվածքների չափսերով:
- Օգտագործելով ձեր ընտրած ցանկացած վերնագիր ՝ Arduino- ն և Relays- ը կցեք տախտակին (նկար)
Քայլ 4. Project Box Electronics Setup-Up
Այս քայլը կենտրոնանում է նախագծի վանդակում բոլոր բաղադրիչների տեղադրման վրա, որպեսզի հնարավոր լինի կատարել վերջնական էլեկտրագծերը:
ԱՎԵԼ ԱՐԴՈINԻՆՈ ԵՎ ՌԵԼԵՅ
- Fullyգուշորեն անջատեք SHT 20 սենսորը և էկրանը:
- Տեղադրեք տեղադրման վահանակը տուփի մեջ (նկար): Դեռ մի պտտեք այն:
ՊԱՏՐԱՍՏ Մալուխներ
-
Կտրեք ձեր երկարացման լարերը իրենց ցանկալի երկարությամբ:
- Դուք կունենաք 1 ճառագայթ մուտք, որը կմնա տուփի ներսում: Սա նախատեսված է Arduino- ի և այլ սարքերի միացման համար, որոնք կարող են ավելացվել ավելի ուշ (այսինքն ՝ օդափոխիչ, էներգիայի փոխարկիչ և այլն):
- Այս ճյուղային մուտքերից 2 -ը կօգտագործվեն խոնավացնող սարքերից և հովացման սարքերից յուրաքանչյուրը սնուցելու համար: Դուք կարող եք դրանք պատրաստել ձեր ցանկացած երկարությամբ, բայց ես ընտրում եմ դրանք պահել սարքին մոտ, որպեսզի ամենուր կախված չլինեն լարերը:
- Այս երկարացման լարերից 1 -ից դուք կպահպանեք լարի ծայրը `սարքը սնուցելու համար: Եթե հաղորդալարը նշված է լարի վրա, օգտագործեք դրանք (առավել հաճախ դրանք ունեն շերտեր, մի անհանգստացեք, եթե ձեր լարն ունի սա, այն պարզապես ավելի հեշտ է կազմակերպում):
- Հոսեք հոսանքի լարի ծայրերը և հոսանքի երեք մուտքերը:
- Պտտեք մերկացած ծայրերը ՝ խուսափելով մաշվելուց (նկար, պատկեր):
- Տեղադրեք կափարիչը և ռետինե միջադիրը խրոցակի վրա, ռելեի 2 ելքը և SHT 20 զոնդը:
ԱՎԵԼԱՆԵԼ Մալուխներ
Մալուխները կարող են ավելացվել տուփի վրա տեղադրված գեղձերի մեջ (նկար): Դեռ մի պտտեք դրանք:
Քայլ 5: Ռելեային լարերի միացում
Այս մասի համար ես ներառեցի ավելի մանրակրկիտ էլեկտրագծեր, քանի որ դա կարող է բարդ լինել: Սա կհետեւի նույն էլեկտրագծերին, ինչպես 2 -րդ քայլում պատկերված սխեմատիկ պատկերը (նկար):
Լարերի ռելե
-
Երկու չամրացված լարերը միացրեք երկու ռելեների ընդհանուր (C) յուրաքանչյուր մուտքի մեջ `պտուտակահանով, լարին սեղմելու համար (նկար):
- Սա սովորաբար ռելեի կենտրոնական մուտքն է և հաճախ նշանակվում է որպես C կամ ուղղահայաց գիծ:
- Հնարավոր է, որ լարերը կտրվեն, որպեսզի դրանք համապատասխան տեղավորվեն:
- Համոզվեք, որ պղնձը գրեթե չի երևում, տեղավորումը հարմար է, և ոչ մի մաշված լար չկա:
- Հաղորդալարերը ներս մտնելու համար գուցե ստիպված լինեք մի փոքր բարձրացնել տախտակը:
-
Միացրեք լարի կենդանի ծայրը 2 հոսանքի մուտքերից ռելեի նորմալ բացված (NO) հատվածին (նկար):
Սա նման է վերը նշված քայլին, սակայն այս ելքը նշանակվում է գծով, որը թեքված է (նման անջատիչի, որը միացված չէ ընդհանուր լարին):
-
Սկսեք բոլոր կենդանի լարերը միասին միացնելուց: (Սա համապատասխանում է երկու լարերից ավելի մեծին և հաճախ նշվում է մետաղալարով կամ սև մետաղալարով որոշ շերտերով): Միացման համար մալուխներն են.
- Կենդանի մետաղալարեր վարդակից
- Խրոցակի մուտքից հոսող մետաղալար, որն օգտագործվում է Arduino- ն սնուցելու համար
- 2 պոկված լարեր
- Պտտեք լարերը միասին և կափարիչը պտուտակավոր կափարիչով:
-
Միացրեք բոլոր չեզոք լարերը միասին:
- Խրոցակից չեզոք մետաղալար
- Արտադրությունից չեզոք մետաղալար, որն օգտագործվում է Arduino- ն սնուցելու համար
- Վերադարձեք լարերը հոսանքի 2 ելքերից յուրաքանչյուրից
- Պտտեք լարերը միասին և թեքեք պտուտակավոր գլխարկով (նկար):
-
Համոզվեք, որ պտուտակների բոլոր կափարիչները ամուր են և չեն թափվի:
- Եթե պտուտակների կափարիչները լավ չեն տեղավորվում, օգտագործեք այլ չափի կափարիչ:
- Այլապես, լարերը կարող են միացվել 2 -ը միաժամանակ, և ավելորդ մետաղալարերը կարող են օգտագործվել դրանք միասին ցատկելու համար
ATTACH SHT20
-
Փրկեք SHT20- ով պտուտակային տախտակին:
Հաղորդալարերը կարող են նաև մղվել ցատկող լարերի մեջ և (կամ) միացվել թռիչքային լարերին, եթե պտուտակավոր տախտակ չի օգտագործվում:
ՍՏԱՎԱ G ԽԵLANDԵՐ
-
Լարերի շուրջ խստացրեք գեղձի գլխարկներից յուրաքանչյուրը
Մալուխները կարող են մի փոքր ձգվել ՝ որոշ թուլություն հեռացնելու համար, բայց միշտ համոզվեք, որ դրանք մնացել են թուլացած:
Քայլ 6: Կառավարման տուփի կափարիչի կազմաձևում
Այս քայլը պետք է տեղադրել էկրանը տուփի վերևում և ավելացնել 3D տպված բաղադրիչներ, որպեսզի այն մաքուր տեսք ունենա:
Կատարեք անցք LCD- ի համար
-
Գտեք էկրանը կափարիչի վրա տեղադրելու տեղ:
Այս նախագիծը այն դրեց ձախ կողմում 1 "վերևից և ձախից:
- Հետևեք էկրանին և անցքերի գտնվելու վայրին:
- Օգտագործելով կամ Dremel- ը, կամ սափրիչը, կտրեք ուղղանկյուն հատվածը `էկրանը տեղադրելու համար:
- Էկրանի համար անցքեր բացեք ՝ օգտագործելով համապատասխան փորվածք:
Ավելացնել եռաչափ տպագիր բաղադրիչներ (ըստ ցանկության)
-
Տպեք ներառված 2 STL ֆայլերը.
- Շրջանակ LCD- ի համար `թաքցնելու կտրման ցանկացած անհամապատասխանություն (16x2 LCD էկրանի շրջանակ (ռետրո). Stl):
- Լոգո ՝ այն պաշտոնական տեսք ունենալու համար (Humidi_Control_Logo.stl):
- Տպագրությունից հետո տեղադրեք 2 տպված բաղադրիչները կափարիչի վրա, որտեղ ցանկանաք:
- Էկրանի համար նշեք հորատման անցքեր `օգտագործելով համապատասխան փորվածք:
- Aintանկության դեպքում ներկել:
ԿԱՊ ԷԿՐԻՆ
- Օգտագործելով փոքր պտուտակներ և պտուտակներ (դրա համար M3- ը լավ է աշխատում) պտուտակ էկրանի վրա ՝ առջևի պտուտակներով, իսկ հետևի հետևից: Եթե օգտագործում եք շրջանակը, կցեք սա առջևի միջոցով (նկար):
- Կցեք պատկերանշանը և ավելացրեք պտուտակներ (ըստ ցանկության) (նկար):
- Համոզվեք, որ բոլոր պտուտակները և պտուտակները ամուր են:
Քայլ 7: Ավարտեք կառավարման համակարգի տուփը
Այս քայլերն ավարտում են նախագծի տուփի կարգավորումը ՝ ներսում կառավարման համակարգով:
ԻՇԽԱՆՈՄ ԵՎ ՓԱԿՈՄ
-
Օգտագործեք երկարացման լարի մուտքագրումը, որը տեղադրված էր վանդակում, ձեր հոսանքի միակցիչը Arduino- ին ավելացնելու համար:
Ինձ դուր է գալիս USB- ի օգտագործումը, որպեսզի կարողանամ հեշտությամբ բացել այն և բռնել լարը `այն նորից ծրագրավորելու համար:
- Միացրեք արկղը `համոզվելու համար, որ բոլոր կապերը աշխատում են:
- Պտուտակեք ամրացման տախտակին համապատասխան պտուտակներով:
- Պտուտակեք տուփի վերևը ՝ օգտագործելով նախագծի տուփի հավաքածուի պտուտակները:
Կառավարման համակարգն այժմ ավարտված է: Հաջորդ քայլերը խոնավացուցիչի և հովացման օդափոխիչի ավելացումն են:
Քայլ 8: Խոնավացուցիչի տեղադրում
Սա նախատեսված է առևտրային ուլտրաձայնային խոնավացուցիչ օգտագործող հիմնական խոնավացման համակարգի տեղադրման համար
Խոնավացուցիչ
-
Օգտագործելով PVC մասերը ՝ դրանք միացրեք նկարում տեսած հակադրությանը
- Կցեք 3/4 դյույմանոց PVC զուգորդը կին-էգ PVC- ի արուից-կին պտուտակային արմունկին:
- Կցեք այդ պտուտակային արմունկը մեկ այլ պտուտակային արմունկին `ճիշտ անկյուն ստեղծելու համար:
- Պտուտակային արմունկի պտուտակավոր ծայրին ավելացրեք արականից իգական ոռոգման ադապտեր:
- Ոռոգման ադապտերի ծայրին ամրացրեք կողային վարդակից PVC արմունկը:
-
Չափել և կտրել խողովակը ցանկալի երկարությամբ
- Այս երկարությունը պետք է լինի տերարիումի վերևից մինչև խոնավացնողի կեսը:
- Շարքում պետք է շատ քիչ թուլություն լինի, և այն պետք է լինի հնարավորինս ուղղահայաց: Loուր հավաքող ցանկացած օղակ կամ տարածք, որը խցանում է խողովակը և կանխելու ջրի փոքր մասնիկների հոսքը:
- Այս պարամետրերի դեպքում խողովակը գծեր ուներ ոտքերի մոտ և երեք ոտնաչափ աշխատանք:
-
Միացրեք խողովակը PVC մասին
Այս դեպքում օգտագործվում է 5/8 դյույմանոց լեղուղի, որը սերտորեն տեղավորվում է 3/4 դյույմանոց միացման մեջ
- Հեռացրեք սպիտակ գլխարկը խոնավացնողի ելքից
- Խողովակը մղեք ելքի ներսում այնպես, որ այն հարմար տեղավորվի:
- Տեղադրեք PVC խողովակի կողմը տերարիումի ներսում այնպես, որ այն նստած լինի եզրագծի երկայնքով: PCV- ի մասերը կարող են քիչ թե շատ պտուտակվել, որպեսզի հնարավոր լինի տեղավորել տերարիումի եզրերի լայնությունը:
Քայլ 9: Հովացուցիչի կարգավորում
Սա ավելացնում է հովացման օդափոխիչ `անհրաժեշտության դեպքում կոնվեկտիվ սառեցման միջոցով ջերմաստիճանը նվազեցնելու համար
Սառեցնող երկրպագու
- Միացրեք համակարգչի երկրպագուից ելքային լարերը 12V արական խրոցակի ադապտեր:
-
Օգտագործելով 2 ներծծող գավաթ, դրանք տեղադրեք/թեքեք այնպես, որ նստեք օդափոխիչի անցքերում (նկար):
Օդափոխիչը պետք է փոքր -ինչ թեքվի ներքև, որպեսզի շրջակայքից օդը ներթափանցի `բնակիչներին սառեցնելու համար:
Քայլ 10: Միացրեք այն և ստուգեք
Սա կառավարման համակարգի վերջնականացման վերջին քայլն է:
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՇՏՏ 20
-
Օգտագործելով ներծծող գավաթի շրջանակ, կցեք SHT 20 -ը դեպի տերարիումի գագաթը (նկար):
Տեսականորեն, օդում ջրի գրադիենտը պետք է լինի ամենացածրը դեպի տերարիումի գագաթը, քանի որ այն այնտեղ է, որտեղ այն խառնվում է սենյակի օդի հետ: Այս դեպքում կարելի է վստահ լինել, որ տերարիումի մնացած մասը գտնվում է սենսորով չափվող խոնավությունից կամ փոքր -ինչ բարձր:
ԽՈUՈՎ ԱՄԵՆ ԻՆՉ
- Միացրեք կառավարման համակարգը վարդակին և ապահովեք, որ այն միանա և ճիշտ կարդա
- Միացրեք խոնավացուցիչը խոնավության կառավարման վարդակից:
- Միացրեք օդափոխիչը ջերմաստիճանի կառավարման վարդակից:
ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ
Փորձարկեք համակարգը ՝ կարգավորելով տվիչի շուրջը միջավայրը ՝ համոզվելու համար, որ ռելեներ անհրաժեշտության դեպքում միանում/անջատվում են: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Քայլ 2 -ը:
Քայլ 11: Վերջնական բառեր
Եզրափակիչ բառեր
Համակարգը ստեղծված է և պետք է լավ լինի: Ինչպես արդեն նշվեց, համակարգը մոդուլային է այն առումով, որ իրերը կարող են հեշտությամբ կարգավորվել կամ փոփոխվել `անհրաժեշտ բոլոր պահանջներին համապատասխանելու համար: Շատ կարևոր է հիշել, որ այս համակարգը խելամիտ չէ. Այն չի իմանա, արդյոք խափանում կա, և միայն միացնում կամ անջատում է իրերը: Համակարգը պետք է անընդհատ ստուգվի `խոնավացնող սարքում բավարար ջուր ապահովելու համար, որ գիծը խցանված չէ, որ խոնավության տվիչը դեռ գործում է և այլն: Ընդհանուր առմամբ, այս համակարգը պետք է գործի առևտրային կառավարման համակարգերի հետ նույն մակարդակի վրա և լինի ավելի ֆունկցիոնալ, հարմարվողական և ծախսարդյունավետ: Funվարճացեք կառուցելով:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Arduino ջերմաստիճանի և խոնավության չափման համակարգ - Տեխնիկ eո. 3 քայլ
Arduino ջերմաստիճանի և խոնավության չափման համակարգ | Տեխնիկ eո. Arduino- ի հետ երկու անիմաստ խաղեր կառուցելուց և խաղալով ժամանակս վատնելուց հետո ես ցանկացա օգտակար բան ստեղծել Arduino- ի հետ: Ես առաջ եկա բույսերի համար ջերմաստիճանի եւ օդի խոնավության չափման համակարգի մասին: Նախագիծը փոքր -ինչ դարձնելու համար
29երմաստիճանի վերահսկման համակարգ L293D- ով `19 քայլ (նկարներով)
29երմաստիճանի վերահսկման համակարգ L293D- ով. Temperatureերմաստիճանի նկատմամբ զգայուն վերահսկվող համակարգն այն սարքն է, որը վերահսկում և պահպանում է օբյեկտի ջերմաստիճանը շրջակա միջավայրի հետ կապված որոշակի տարածքի վրա: Այս տեսակի վերահսկվող համակարգերը հիմնականում օգտագործվում են AC- ում (օդորակիչներ), Refrig
IoT- ի վրա հիմնված հողի խոնավության մոնիտորինգի և վերահսկման համակարգ `օգտագործելով NodeMCU: 6 քայլ
IoT- ի վրա հիմնված հողի խոնավության մոնիտորինգի և վերահսկման համակարգ `օգտագործելով NodeMCU. Այս ձեռնարկում մենք մտադիր ենք ներդնել IoT- ի վրա հիմնված հողի խոնավության մոնիտորինգի և վերահսկման համակարգ` օգտագործելով ESP8266 WiFi մոդուլը, այսինքն `NodeMCU: Այս նախագծի համար պահանջվող բաղադրիչները. ESP8266 WiFi մոդուլ- Amazon (334/-- INR) Ռելեի մոդուլ- Amazon (130/- INR
Էլեկտրոնային արագության վերահսկման (ESC) վերահսկման ազդանշանային գեներատոր այլընտրանք. 7 քայլ
CONTROL SIGNAL GENERATOR ALTERNATIVE ELECTRONIC SPEED CONTROL (ESC). Որոշ ժամանակ առաջ ես հրապարակեցի մի տեսանյութ (https://www.youtube.com/watch?v=-4sblF1GY1E) իմ YouTube ալիքում, որտեղ ես ցույց տվեցի, թե ինչպես պատրաստել քամու տուրբին առանց խոզանակի DC շարժիչից: Ես տեսանյութը պատրաստեցի իսպաներենով և այն բացատրեց, որ այս շարժիչը տրված է
Հիդրոպոնիկ ջերմոցային մոնիտորինգի և վերահսկման համակարգ. 5 քայլ (նկարներով)
Հիդրոպոնիկ ջերմոցային մոնիտորինգի և վերահսկման համակարգ. Այս ուսանելի ծրագրում ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչպես կարելի է կառուցել հիդրոպոնիկ ջերմոցային մոնիտորինգի և վերահսկման համակարգ: Ես ձեզ ցույց կտամ ընտրված բաղադրիչները, միացման սխեմա, թե ինչպես է կառուցվել միացումը և Արդուինոյի ուրվագիծը, որն օգտագործվում էր տեսածը ծրագրավորելու համար