Բովանդակություն:

Կանաչ բութ ՝ 6 քայլ
Կանաչ բութ ՝ 6 քայլ

Video: Կանաչ բութ ՝ 6 քայլ

Video: Կանաչ բութ ՝ 6 քայլ
Video: 6 ազդանշան, որ ձեր լյարդը հիվանդ է 2024, Նոյեմբեր
Anonim
Կանաչ բութ
Կանաչ բութ

Green Thumb- ը բաների ինտերնետի նախագիծ է գյուղատնտեսության ոլորտում, որը պատրաստվել է իմ դասի համար: Ես ցանկանում էի ինչ -որ բան կառուցել հատուկ զարգացող երկրների համար, և իմ հետազոտության արդյունքում պարզեցի, որ աֆրիկյան երկրները ոռոգում են մայրցամաքի գյուղատնտեսական հողերի միայն 6% -ը, կա թույլ տեխնոլոգիա, ջրի կառավարման կամ ոռոգման ավելի քիչ հուսալիություն, ինչը բերում է ավելի ցածր արտադրողականության: Ambամբիայում պարզվել է, որ փոքր տնտեսվարողները, ովքեր կարողացել են բանջարեղեն մշակել չոր եղանակին, վաստակել են 35% -ով ավելի, քան նրանք, ովքեր չեն զբաղվում:

Առկա համակարգերի մեծ մասն արժե ավելի քան 200 դոլար, ինչը թանկ է և, իհարկե, մատչելի չէ փոքր ֆերմերների համար: Այս զարգացող երկրների ֆերմերներն արդեն ջանքեր են գործադրում փոքր մասշտաբով ջրի կառավարման համակարգի ուղղությամբ:

Green Thumb- ի նպատակն է ապահովել ծախսարդյունավետ, անհատական, փոքրածավալ ոռոգման համակարգ Աֆրիկայում գտնվող ֆերմերներին, որն օգնում է նրանց խելացի ոռոգման և ջրի կառավարման տեխնիկայով `մեծացնելու իրենց արտադրանքի քանակը:

Քայլ 1. Քայլ 1. Խոնավության տվիչների ներդրում գործարանում

Քայլ 1. Խոնավության տվիչների ներդրում գործարանում
Քայլ 1. Խոնավության տվիչների ներդրում գործարանում
Քայլ 1. Խոնավության տվիչների ներդրում գործարանում
Քայլ 1. Խոնավության տվիչների ներդրում գործարանում
Քայլ 1. Խոնավության տվիչների ներդրում գործարանում
Քայլ 1. Խոնավության տվիչների ներդրում գործարանում
Քայլ 1. Խոնավության տվիչների ներդրում գործարանում
Քայլ 1. Խոնավության տվիչների ներդրում գործարանում

Բույս ընտրելը. Ինձ անհրաժեշտ էր բույս, որը պետք է վերահսկեր իմ ծրագրի ընթացքում, քանի որ աֆրիկյան շատ երկրներում սմբուկներ են աճեցվում:

Խոնավության տվիչներ. Գործարանի խոնավության պարունակությունը վերահսկելու համար անհրաժեշտ է պատրաստել ծախսարդյունավետ սենսոր, որը կարող է դա անել:

Պահանջվող բաղադրիչներ.

1. Galինկապատ եղունգներ - 2

2. Single Strand Wires - դրանց մի փունջ

3. Բորիկ մասնիկ - 1

4. Ռեզիստոր (220 օմ կամ ցանկացած այլ արժեք) - 1

5. Հացաթուղթ

Վերցրեք 2 ցինկապատ եղունգ և դրանք կպցրեք մեկ լարային լարերին:

Կատարեք հետևյալ կապը ձեր գրատախտակին:

Եղունգներից որևէ մեկը միացրեք անալոգային քորոցին, իսկ մյուսը ՝ թվային կապին: Եղունգները պահեք միմյանցից 3 սմ հեռավորության վրա, այն կարող է լինել ցանկացած հեռավորություն այնքանով, որքանով այն հաստատուն է, քանի որ 2 մեխերի միջև եղած հեռավորությունը կարող է փոխել ընթերցումները:

Գրեք հետևյալ կոդը ձեր Particle Boron IDE- ում և նշեք ծածկագիրը

Տեղադրեք եղունգները ձեր գործարանում, այն պետք է ցուցադրի ընթերցումներ ձեր սերիական մոնիտորի կամ ձեր վահանակի վրա:

Ահա մի արագ ուղեցույց ՝ ձեր Բորը կարգավորելու համար:

Քայլ 2. Քայլ 2. Խոնավության տվիչների ընթերցումների հավաքում

Քայլ 2. Խոնավության տվիչների ընթերցումների հավաքում
Քայլ 2. Խոնավության տվիչների ընթերցումների հավաքում
Քայլ 2. Խոնավության տվիչների ընթերցումների հավաքում
Քայլ 2. Խոնավության տվիչների ընթերցումների հավաքում
Քայլ 2. Խոնավության տվիչների ընթերցումների հավաքում
Քայլ 2. Խոնավության տվիչների ընթերցումների հավաքում

Հաջորդ քայլը IFTTT- ի միջոցով մոնիտորինգի նպատակով Excel- ի փաստաթղթում բոլոր ընթերցումների հավաքումն էր:

1. Այցելեք IFTTT և հաշիվ ստեղծեք (եթե արդեն չունեք) կամ մուտք գործեք: IFTTT- ն (եթե դա այդպես է) անվճար վեբ ծառայություն է ՝ Applets կոչվող պարզ պայմանական հայտարարությունների շղթաներ ստեղծելու համար:

2. Գնացեք -> Իմ հավելվածներ, կտտացրեք -> Նոր հավելվածներ

3. դրա համար -ընտրեք Մասնիկ -> ընտրեք «Հրապարակված նոր իրադարձություն» -> Գրեք «PlantData» -ն որպես իրադարձության անուն, որի համար IFTTT- ը պետք է գործարկվի

4. այն մարդկանց համար, ովքեր ընտրում են Google- ի թերթեր -> ընտրեք «Ավելացնել տող աղյուսակում» -> Գրեք ստեղծվելիք աղյուսակի անունը -> կտտացրեք «Ստեղծել գործողություն»

5. Այսպիսով, երբ մասնիկը հրապարակում է «PlantData» իրադարձությունը, տվյալների նոր տող կավելանա ձեր Google Drive- ի աղյուսակին:

Քայլ 3. Քայլ 3. Տվյալների վերլուծություն

Կարող եք ներբեռնել Excel ֆայլը և նմուշել տվյալները: Ես կազմել եմ յուրաքանչյուր կես ժամվա ընթացքում հավաքված տվյալների գծապատկերներ, պարզել եմ, որ ընթերցումները ժամանակի ընթացքում շատ չեն փոխվել: Եղունգների սենսորները բավականին հուսալի ընթերցումներ էին տալիս:

Սովորաբար ընթերցումը տատանվում էր 1500-1000-ի սահմաններում, երբ այն անհրաժեշտ էր ջրել:

Այսպիսով, հաշվի առնելով շեմը 1500-ը, կարող ենք ասել, որ երբ ընթերցումը 1500-ից պակաս է, բույսը գտնվում է թառամման փուլում, և համակարգը կարող է արձագանքել մոտ 5-10 րոպեում `ջրելով բույսերը:

Բացի այդ, քանի որ նախկինում տվյալները հավաքվում էին ամեն մի վայրկյան, այն կոռոզիայի է ենթարկում եղունգները:

Երբ տվյալները վերահսկվում են, և մենք տեսնում ենք, որ ընթերցումների մեջ մեծ տատանումներ չկան, սենսորը կարող է սնուցվել մեկ ժամը մեկ, հավաքել ընթերցումը և ստուգել, թե արդյոք այն շեմից ցածր է:

Սա թույլ կտա եղունգների տվիչներին ավելի երկար ծառայել:

Քայլ 4: Քայլ 4. Բազմաթիվ տվիչների պատրաստում և ցանցի միջոցով հաղորդակցություն

Քայլ 4. Բազմաթիվ տվիչների պատրաստում և ցանցի միջոցով հաղորդակցություն
Քայլ 4. Բազմաթիվ տվիչների պատրաստում և ցանցի միջոցով հաղորդակցություն

Ամբողջ ֆերմայի տարածքը կարելի է բաժանել բազմաթիվ շրջանների, և այդ շրջանները կարող են վերահսկվել առանձին սենսորների միջոցով: Այս բոլոր տվիչները կարող են հաղորդակցվել «Գլխավոր համակարգի» հետ, որը վերահսկում է ջրի պոմպը:

«Հիմնական համակարգը» ունի Բոր մասնիկ. Այն բջջային է, հետևաբար այն կարող է շփվել առանց WiFi- ի վայրերում:

Առանձին սենսորներն ունեն Particle Xenon, նրանք հաղորդակցվում են Բորոնի հետ ՝ ստեղծելով տեղական ԱՐՏ ցանց:

Ահա արագ ուղեցույց ՝ ձեր Xenon- ը գոյություն ունեցող ԱՐՏ ցանցին ավելացնելու համար:

Այստեղ ես պատրաստել եմ 2 տվիչ: Ամբողջ շրջանը փոխանցեք նախատախտակին:

Փորձարկեք հետևյալ ծածկագիրը ՝ տեսնելու համար, թե արդյոք Mesh հաղորդակցությունն աշխատում է:

Քայլ 5. Քայլ 5. Սենսորների ամբողջական ֆիզիկական ձև

Քայլ 5. Սենսորների ամբողջական ֆիզիկական ձև
Քայլ 5. Սենսորների ամբողջական ֆիզիկական ձև
Քայլ 5. Սենսորների ամբողջական ֆիզիկական ձև
Քայլ 5. Սենսորների ամբողջական ֆիզիկական ձև
Քայլ 5. Սենսորների ամբողջական ֆիզիկական ձև
Քայլ 5. Սենսորների ամբողջական ֆիզիկական ձև
Քայլ 5. Սենսորների ամբողջական ֆիզիկական ձև
Քայլ 5. Սենսորների ամբողջական ֆիզիկական ձև

Սենսորների էլեկտրոնիկայի համար անհրաժեշտ է տուփ, որը կարող է տեղակայվել դաշտերում: Քանի որ համակարգը պետք է լիներ ծախսարդյունավետ, ես պատկերացնում էի էլեկտրոնիկայի ծախսերը ՝ միաժամանակ խնայելով դրա ֆիզիկական ձևի արժեքը: Ֆիզիկական տուփը, որի մեջ պետք է տեղադրվի սենսորը, կարող է պատրաստվել ֆերմերի կողմից կամ կարող է արտադրվել տեղական արտադրության Աֆրիկայում `օգտագործելով իրենց հումքը: Ֆերմերը կարող է նաև օգտագործել իրեն հասանելի ցանկացած նյութ և ներսում տեղադրել էլեկտրոնիկան:

Ես նախատիպ եմ պատրաստում ստվարաթղթի միջոցով, որը լաքապատման միջոցով կարելի է դարձնել ջրակայուն:

Պատրաստեք 8,5 սմ լայնությամբ, 6,5 սմ լայնությամբ և 5,5 սմ բարձրությամբ տուփ: Կտրեք այս չափերը ստվարաթղթից: Ներքևում 3 սմ հեռավորության վրա 2 անցք կատարեք, որպեսզի սենսորները ներս մտնեն: Կպցրեք ստվարաթղթե տուփերը սոսինձ-ատրճանակով:

Ստեղծեք ստվարաթղթե 2 շերտ ՝ 8,5 սմ x 6,5 սմ չափսերով, որը կանցներ տուփի ներսը: Այս շերտերի վրա անցք կտրեք, որպեսզի լարերը անցնեն:

Եղունգները կանցնեին անցքերի միջով: Դրա վերևում տեղադրվում է ստվարաթղթե շերտ, որն ունի Protoboard: Կոկորդիլոսի սեղմիչներ օգտագործվում են մեխերը միացմանը միացնելու համար, որպեսզի այդ մեխերը հեշտությամբ անջատվեն շղթայից:

Ստվարաթղթի երկրորդ շերտը ունի LIPO մարտկոց, որը սնուցում է Xenons- ը:

Այս շերտերը կարելի է հեռացնել ՝ դրանք բարձրացնելով կտրված անցքերի օգնությամբ և եղունգները հեշտությամբ փոխարինել, ինչը հեշտացնում է համակարգի պահպանումն ու հավաքումը:

Քայլ 6: Քայլ 6. Վերջնական իրականացում

Image
Image
Քայլ 6: Վերջնական իրականացում
Քայլ 6: Վերջնական իրականացում

Ես բաժանեցի հողով լի տուփը ՝ 3 մասի, մեկը ՝ առավելագույն ջրով, երկրորդը ՝ միջին ջրի պարունակությամբ, իսկ երրորդը ՝ չոր հողը:

Յուրաքանչյուր սենսոր, երբ տեղադրվում է տուփի 3 մասերից մեկում, ընթերցումը փոխանցում է բորին, որը որոշում է կայացնում, թե արդյոք այդ տարածքը պետք է ջրել: Սա նշվում է LED- ով, որը համապատասխանում է յուրաքանչյուր սենսորին:

Սենսորը սնուցվում է մեկ ժամը մեկ:

Խորհուրդ ենք տալիս: