Spisu treści:
- Krok 1: Potrzebne części
- Krok 2: Zainstaluj potrzebną bibliotekę
- Krok 3: Lutowanie
- Krok 4: Okablowanie
- Krok 5: Kodowanie
- Krok 6: Testowanie
- Krok 7: Wniosek
Wideo: Korzystanie z elektrozaworów impulsowych z Wemos D1 Mini i mostkiem H do nawadniania: 7 kroków
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:29
Dla tej instrukcji chciałem stworzyć rozwiązanie, abym mógł zdalnie włączyć system zraszania lub automatycznie podlewać moje sadzonki.
Do sterowania elektrozaworami impulsowymi użyję wemos D1. Te solenoidy zużywają znacznie mniej energii, ponieważ po otrzymaniu impulsu pozostają w tym stanie, dopóki nie otrzymają kolejnego impulsu. Dlatego idealnie nadają się również do użytku z bateriami.
Możesz zmienić stan elektrozaworu za pomocą -3,6 do -6,5 wolta i 3,6 do 6,5 wolta. Ponieważ chcę użyć tego samego zasilacza, co mój wemos, użyję +5V i -5V. Te napięcia można zmienić za pomocą mostka H. H-Bridge, którego używam, może sterować 2 elektrozaworami. Zwróć uwagę, że zasilacz dostarcza więcej niż 4,5 V, w przeciwnym razie mostek H nie będzie działał.
Krok 1: Potrzebne części
Sprzęt komputerowy:
- Zawór elektromagnetyczny
- Mostek H
- Wemos D1 mini
- Zasilanie 5 V
- przewody połączeniowe (męski na żeński i żeński na żeński)
- 2 złącza węża ogrodowego
- wąż ogrodowy
- dźwignia poziomu
Narzędzia:
- lutownica
- obcinak boczny
- Śrubokręt
Krok 2: Zainstaluj potrzebną bibliotekę
Jeśli zamierzamy używać wemos D1 mini, najpierw musimy zainstalować kilka bibliotek.
- Przejdź do preferencji plików
- W polu Dodatkowe adresy URL menedżera tablicy wklej następujący link:
- wciśnij OK
- Przejdź do narzędzi, menu tablicy, menedżera tablic i zainstaluj esp8266
Krok 3: Lutowanie
Nie ma tu wiele do lutowania. Musisz tylko przylutować piny nagłówka do płyty wemos. Nie próbowałem tego, ale jeśli przylutujesz żeńskie nagłówki do D1 do D4, a następnie przylutujesz przewody do +5V i uziemienia, możliwe jest, że możesz podłączyć wemos do H- Most. To jednak nie jest przeze mnie testowane, ponieważ moje pinheadery były już przylutowane.
Krok 4: Okablowanie
Na powyższym obrazku widać okablowanie tego projektu. Okablowanie elektrozaworu tak naprawdę nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, jak piszesz swój kod. Jeśli + i - twojego elektrozaworu są odwrócone, musisz również wyciągnąć inny pin wysoko lub nisko na module esp.
GND powinno być zawsze podłączone do pinu G wemos, w przeciwnym razie wyjścia nie będą się przełączać. Nie używaj również D1 i D2, w przeciwnym razie wyjście szeregowe nie będzie już działać, ponieważ są to piny przeznaczone do komunikacji szeregowej.
Potrzebny jest również konwerter poziomów między pinami wyjściowymi wemos a pinami wejściowymi mostka H, ponieważ piny wemos wychodzą 3,3 V, a mostek h potrzebuje sygnału 5 V, aby wyprowadzić potrzebne napięcie do przełączania elektrozaworów.
Krok 5: Kodowanie
- Podłącz kabel usb (jeśli 5V nie jest podłączone do płyty wemos)
- Pobierz kod
- Otwórz plik
- Przejdź do narzędzi
- Wybierz płytę wemos D1 R1
- Wybierz port com, do którego podłączony jest wemos pod narzędziami, port
- Zmień swój identyfikator SSID na domowy identyfikator SSID
- Zmień hasło na hasło do Wi-Fi
- Kliknij przycisk przesyłania
Krok 6: Testowanie
W poprzednim kroku wgraliśmy kod. Teraz wszystko powinno działać. Aby to przetestować, musimy znać adres IP i podłączyć wąż ogrodowy.
Twój adres IP, który możesz zobaczyć na monitorze szeregowym lub na routerze bezprzewodowym
- Przejdź do narzędzi, monitor szeregowy
- Tam widzisz swój adres IP (patrz pierwszy obraz)
Teraz czas przetestować wszystko na zewnątrz.
- Przykręć 2 złącza węża ogrodowego
- Podłącz solenoid do kranu z jednej strony i do węża ogrodowego z drugiej strony.
- Przejdź do linku https://yourip/sol1/1 i https://yourip/sol1/0, aby go wyłączyć.
- Jeśli nie chcesz sterować drugim elektrozaworem https://yourip/sol2/0 i
Krok 7: Wniosek
Jest to podstawa do wykonania automatycznego systemu nawadniania, można np. dodać zraszacze do systemu lub węże do nawadniania kroplowego. To rozwiązanie można również uruchomić z panelu słonecznego. W zależności od tego, jak popularna jest ta instrukcja, później stworzę wersję zasilaną energią słoneczną.
Zalecana:
Automatyczny system nawadniania roślin za pomocą Micro:bit: 8 kroków (ze zdjęciami)
Automatyczny system nawadniania roślin przy użyciu Micro:bit: W tej instrukcji pokażę, jak zbudować automatyczny system nawadniania roślin przy użyciu Micro:bit i kilku innych małych elementów elektronicznych. Micro:bit wykorzystuje czujnik wilgoci do monitorowania poziomu wilgoci w glebie rośliny i
Jak zbudować system nawadniania roślin za pomocą Arduino: 7 kroków
Jak zbudować system nawadniania roślin za pomocą Arduino: W tym samouczku dowiemy się, jak stworzyć system nawadniania roślin za pomocą czujnika wilgoci, pompy wody i migania zielonej diody LED, jeśli wszystko jest w porządku, oraz wyświetlacza OLED i Visuino. Obejrzyj wideo
System nawadniania kropelkowego z kontrolą sprzężenia zwrotnego wilgoci w glebie (ESP32 i Blynk): 5 kroków
System nawadniania kropelkowego z kontrolą wilgoci w glebie (ESP32 i Blynk): martw się o swój ogród lub rośliny podczas długich wakacji lub zapomnij o codziennym podlewaniu rośliny. Oto rozwiązanie. Jest to kontrolowany przez wilgotność gleby i globalnie połączony system nawadniania kropelkowego sterowany przez ESP32 na froncie oprogramowania i
Samouczek akcelerometru Arduino: Sterowanie mostkiem statku za pomocą serwomotoru: 5 kroków
Arduino Accelerometer Tutorial: Sterowanie mostem statku za pomocą serwomotoru: Czujniki akcelerometru znajdują się teraz w większości naszych smartfonów, aby zapewnić im szeroką gamę zastosowań i możliwości, z których korzystamy na co dzień, nawet nie wiedząc, że odpowiedzialny za to jest akcelerometr. Jedną z tych możliwości jest sterowanie
INTELIGENTNY SYSTEM NAWADNIANIA Korzystanie z IoT # „Zbudowany na BOLT”: 6 kroków (ze zdjęciami)
INTELIGENTNY SYSTEM NAWADNIANIA Korzystanie z IoT # „Built on BOLT”: Inteligentny system nawadniania to urządzenie oparte na IoT, które jest w stanie zautomatyzować proces nawadniania poprzez analizę wilgotności gleby i warunków klimatycznych (takich jak deszcz). być wyświetlane w formie graficznej na BOLT