
Spisu treści:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03

O consumo de produtos de frango cresce continuamente no mercado mundial, sendo o Brasil um grande produtor com aviários. Desta forma, algumas dificuldades ainda encontradas pelos produtores como morte prematura dos animais e deficiências causam perdas na produção. Observando mais a fundo, os principais problemas estão ligados ao descontrole de fatores como manejo, temperatura, umidade e presença de gas como o amoníaco.
Esse passo a passo tem o objetivo de exlicar as etapas de criação de um protótipo que tem como objetivo o acionamento de ventilação em um aviário a partir do Arduíno uno e sensores de temperatura, umidade e amônia.
Krok 1: Trzeźwy O DHT-22

O DHT22 ou AM2302, é um sensor digital básico de temperatura e umidade de baixo custo. Ele usa um sensor de umidade capacitivo e um termistor para medir o ar circundante gerando um sinal digital no pino de dados (não são necessários pinos de entrada analógica).
Szczegóły techniczne:
- Moc: 3-5V
- Corrente maxima: 2,5mA
- Umidade: 0-100%, 2-5% deprecisão
- Temperatura: -40 a 80°C, dokładność ±0,5°C
Krok 2: Trzeźwy O MQ-135

A alta sensibilidade do Sensor de gas MQ-135 para Gases Tóxicos garante uma rápida resposta ao sistema de monitormento da qualidade do ar de um ambiente com riscos de presença de gas nocivos a saúde. Possui compatibilidade com Arduino e Raspberry e seu tamanho reduzido proporciona a capacidade de ser instalado em pequenos espaços.
Szczegóły techniczne:
- Zasilanie: 5VDC
- Detecção de gas tóxicos como amônia, dióxido de carbono, benzeno, óxidos de nitrogênio, fumaça e álcool
- Faixa detecção amônia: 10ppm do 300ppm
- Faixa detecção benzeno: 10ppm do 1000ppm
- Faixa de detecção álcool: 10ppm do 300ppm
- CI LM393
- Saídas digital e analógica
Krok 3: Materiais Utilizados




Os materiais utilizados foram:
- Arduino Uno + Cabo USB
- Cabos conectores
- Deska do krojenia chleba
- Czujnik DHT-22
- Czujnik MQ-135
- Uma LED vermelha e uma LED verde
- Duas Resistanceências
Krok 4: O Circuito

O Circuito przedstawia uma esquematização simples, como pode służyć obrazom acima, que foi gerada bez oprogramowania Fritzing. Os LEDs zakładają o papel do sistema de ventilação no aviário. Quando a LED verde é acesa significa que o ar ambiente está em condições favoráveis ao bem-estar animal e quando a LED vermelha está acesa significa que é necessário o acionamento do sistema de ventilação.
Krok 5: O Kodigo

O código gerado com commentários está abaixo, strona internetowa Codebender.
Zalecana:
Monitorowanie temperatury i wilgotności za pomocą NODE MCU i BLYNK: 5 kroków

Monitorowanie temperatury i wilgotności za pomocą NODE MCU I BLYNK: Cześć GuysW tej instrukcji nauczmy się, jak uzyskać temperaturę i wilgotność atmosfery za pomocą czujnika temperatury i wilgotności DHT11 za pomocą aplikacji Node MCU i BLYNK
Monitorowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu za pomocą ESP32 i AskSensors Cloud: 6 kroków

Monitorowanie temperatury i wilgotności w pomieszczeniu za pomocą ESP32 i AskSensors Cloud: W tym samouczku dowiesz się, jak monitorować temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu lub biurku za pomocą DHT11 i ESP32 podłączonych do chmury.Aktualizacje naszych samouczków można znaleźć tutaj.DHT11 Specyfikacja:Czujnik DHT11 jest w stanie mierzyć temperaturę
Monitorowanie temperatury i wilgotności DHT za pomocą ESP8266 i platformy AskSensors IoT: 8 kroków

Monitorowanie temperatury i wilgotności DHT za pomocą ESP8266 i platformy AskSensors IoT: W poprzedniej instrukcji przedstawiłem przewodnik krok po kroku, jak rozpocząć pracę z nodeMCU ESP8266 i platformą AskSensors IoT. W tym samouczku podłączam czujnik DHT11 do węzła MCU. DHT11 to powszechnie stosowany czujnik temperatury i wilgotności
Monitorowanie temperatury i wilgotności za pomocą ESP-01 i DHT oraz chmury AskSensors: 8 kroków

Monitorowanie temperatury i wilgotności za pomocą ESP-01 i DHT oraz chmury AskSensors: W tej instrukcji nauczymy się monitorować pomiary temperatury i wilgotności za pomocą płyty IOT-MCU/ESP-01-DHT11 i platformy AskSensors IoT .Wybieram do tej aplikacji moduł IOT-MCU ESP-01-DHT11, ponieważ
Monitorowanie temperatury i wilgotności za pomocą SHT25 i Arduino Nano: 5 kroków

Monitorowanie temperatury i wilgotności za pomocą SHT25 i Arduino Nano: Niedawno pracowaliśmy nad różnymi projektami, które wymagały monitorowania temperatury i wilgotności, a następnie zdaliśmy sobie sprawę, że te dwa parametry odgrywają kluczową rolę w oszacowaniu wydajności pracy systemu. Zarówno w przemyśle