Spisu treści:
- Krok 1: Dlaczego?
- Krok 2: Czego będziesz potrzebować?
- Krok 3: PCB
- Krok 4: Jak to działa?
- Krok 5: Lutowanie
- Krok 6: Niektóre poprawki i ulepszenia
- Krok 7: Jak to zasilić?
- Krok 8: Wniosek
Wideo: Flotcher - Prosty monitor kwiatów: 8 kroków (ze zdjęciami)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2024-01-30 11:32
Flotcher = Kwiat + Obserwator
Mam nadzieję, że to ma sens, ale obawiam się, że nie;)
Witaj w tej instrukcji, tutaj pokażę Ci, jak możesz zrobić własny monitor kwiatowy, który poinformuje Cię, kiedy Twój kwiat będzie potrzebował wody. To dla mnie bardzo ważne, ponieważ cały czas robię różne rzeczy i zawsze zapominam o podlewaniu kwiatów. Jest trochę lutowania w tej trudnej i podstawowej elektronice, ale nie użylibyśmy żadnego mikrokontrolera, ten projekt jest oparty na rezystorach i tranzystorach, nie wymaga programowania.
Ten projekt nie powinien zająć więcej niż godzinę, jest dość prosty i szybki.
Szybka notatka od sponsora:
Płyty JLCPCB 10 za 2 USD:
Jesteś gotowy? Zaczynajmy!!!
Krok 1: Dlaczego?
Dlaczego monitor kwiatowy? Jak już wspomniałam, moje kwiaty nie są w dobrym stanie, bo zawsze zapominałam je podlewać. Irytujący dźwięk brzęczyka o 3 nad ranem to idealny sposób, żebym je podlewał:) to najlepszy sposób na utrzymanie ich przy życiu. To pierwszy krok do zautomatyzowania mojego domu. Chodzi mi o to, że takie urządzenie nie jest automatem, powinna być jakaś pompa do automatycznego podlewania kwiatów, ale wtedy należy pamiętać, aby wlać wodę do zbiornika pompy…
Popracuję nad tym w przyszłości:D
Możesz być również ciekaw, dlaczego zrobiłem go z elektroniką analogową, a nie mikrokontrolerem. Lubię wyzwania, a tworzenie rzeczy, których nie potrafię zrobić, jest dla mnie najlepszym sposobem na nauczenie się, jak to działa. Jeśli to dla mnie dobre, to może dla ciebie! Więc jeśli chcesz się czegoś nauczyć, ten projekt jest dla Ciebie idealny:)
O kilku bardziej technicznych rzeczach. Tranzystory są tańsze niż mikrokontroler, nie trzeba go programować, więc nie trzeba mieć programatora, jest mniej skomplikowany i mniejszy, mniejsze zużycie baterii (? Nie jestem do końca pewien co do ostatniego, ale mam nadzieję to prawda).
Więc to wszystko po co? teraz przejdźmy do tego jak?
Krok 2: Czego będziesz potrzebować?
Do tego projektu nie potrzebujemy wiele, 8 elementów do przylutowania do PCB i samej PCB. Powinieneś kupić te komponenty za około 1 USD, możesz kupić u mnie PCB na Tindie. Oto wszystko, czego będziemy potrzebować:
- Buzzer z generatorem (5V lub 3V)
- Tranzystor SMD BC847 (3 z nich)
- Rezystor 1MΩ (2 w opakowaniu 1206)
- Rezystor 47kΩ (opakowanie 1206)
- Potencjometr 10kΩ
Nie potrzebujesz centa do tego projektu, tylko w celach informacyjnych, jak małe są te komponenty:)
Krok 3: PCB
Płytka do tego projektu jest bardzo mała i jest niebieska! Lubię niebieski. Jak widać czujnik wilgoci jest zintegrowany z płytką drukowaną, więc nie potrzebujesz żadnych zewnętrznych elementów, a projekt jest naprawdę kompaktowy. Starałem się, aby była jak najmniejsza, ale jednocześnie na tyle duża, aby łatwo było na niej lutować elementy. Jeśli nie masz doświadczenia z lutowaniem, nie martw się, komponentów jest tylko kilka, więc warto trochę poćwiczyć. Możesz znaleźć przede wszystkim pliki do PCB na wypadek, gdybyś chciał coś zmienić lub po prostu rzucić okiem. Istnieje również plik.zip ze wszystkim, czego potrzebujesz do wyprodukowania tej płytki drukowanej. Oto link, jeśli chcesz kupić tę płytkę ode mnie:
Krok 4: Jak to działa?
Czujnik wilgoci umieszczony w ziemi Twojego kwiatka mierzy opór podłoża (bardziej wilgotny grunt = mniejszy opór, bardziej suchy grunt = większy opór). Ponieważ chcemy, aby brzęczyk włączał się, gdy kwiat jest suchy, użyłem bramki bez bramki (patrz tranzystor Q1) można znaleźć w Internecie wiele wyjaśnień jak działa bramka, są znacznie lepsze niż moje wyjaśnienie:) Następne 2 tranzystory wzmocnić sygnał z pierwszego. Istnieją 2 tranzystory, które wzmacniają sygnał, ponieważ sygnał na bramce not jest bardzo mały, przez co urządzenie to pobiera niewielki prąd i może długo pracować na baterii. Czułość urządzenia można regulować potencjometrem. Gdy przez czujnik wilgoci nie płynie prąd, wyjście na bramkę not = 1 więc brzęczyk zostaje włączony dzięki tranzystorom wzmacniającym sygnał. Po podlaniu prąd kwiatu może przepływać przez czujnik wilgoci, więc brzęczyk jest wyłączony. Mam nadzieję, że ten krótki opis działania jest zrozumiały, jeśli macie jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach!
Krok 5: Lutowanie
Do płytki musimy przylutować 8 elementów, zacznijmy od najmniejszych elementów SMD. W tym momencie bardzo przydatne są pęsety, dzięki którym można trzymać element na miejscu podczas lutowania, a użycie małego lutowia również bardzo pomaga. Każdy element jest oznaczony na płytce, więc zrobisz to bez problemu. Oto wartości każdego komponentu zgodnie z etykietami na płytce drukowanej:
- R1 - 47kΩ
- R2 - 1MΩ
- R3 - 1MΩ
- Q1, Q2, Q3 - BC847C
Upewnij się, że wszystkie luty są w porządku i że nie ma żadnych szortów. Po lutowaniu SMD można założyć wszystkie elementy THT, właściwie są tylko dwa:)
Przylutuj je na miejscu, upewnij się, że polaryzacja brzęczyka jest w porządku. Na płytce drukowanej można znaleźć mały +, który wskazuje, gdzie powinien znajdować się + brzęczyka. Na koniec dodałem uchwyt baterii z tyłu PCB i przylutowałem go do złącz zasilających.
Krok 6: Niektóre poprawki i ulepszenia
Pierwszą regulacją, jaką możesz wykonać, jest ustawienie potencjometru w odpowiedniej pozycji, aby wykrywał, kiedy twój kwiat jest suchy. Zdecydowałem się również przykleić uchwyt baterii do tylnej części płytki za pomocą taśmy dwustronnej.
Krok 7: Jak to zasilić?
Są dwa sposoby na zasilenie tej rzeczy lub przynajmniej dwa, które moim zdaniem są najlepsze. Standardowe baterie AAA, to urządzenie powinno działać na tych bateriach naprawdę długo (ponad 200 dni). Ale jeszcze lepszym źródłem zasilania jest małe ogniwo słoneczne. Nie tylko dlatego, że to urządzenie będzie z nim pracować w nieskończoność, ale także będzie wyłączone w nocy, żeby można było spać:) Nie chciałem używać baterii pastylkowej, bo z nią to urządzenie długo by nie działało.
Krok 8: Wniosek
Mam nadzieję, że podobał Wam się ten projekt, ja też, moje kwiaty też:) Teraz będą miały więcej wody niż zwykle.
To wszystko dla tej instrukcji, nie zapomnij zostawić komentarza i to!
Zalecana:
Monitor temperatury basenu MQTT: 7 kroków (ze zdjęciami)
Monitor temperatury basenu MQTT: Ten projekt jest towarzyszem moich innych projektów automatyki domowej Smart Data-Logging Geyser Controller oraz Multi-purpose-Room-Lighting and Appliance Controller. Jest to monitor montowany przy basenie, który mierzy temperaturę wody w basenie, otaczające powietrze
Monitor zbiornika oleju WiFi: 6 kroków (ze zdjęciami)
Monitor zbiornika oleju WiFi: Istnieje kilka sposobów sprawdzenia, ile paliwa pozostało w zbiorniku oleju opałowego. Najprostszym sposobem jest użycie miarki, bardzo dokładnej, ale niezbyt zabawnej w mroźny zimowy dzień. Niektóre zbiorniki są wyposażone w rurkę wziernikową, która ponownie daje bezpośrednie wskazanie
Inteligentny monitor roślin wewnętrznych – dowiedz się, kiedy Twoja roślina potrzebuje podlewania: 8 kroków (ze zdjęciami)
Inteligentny monitor roślin doniczkowych - wiedz, kiedy twoja roślina potrzebuje podlewania: kilka miesięcy temu zrobiłem kij do monitorowania wilgotności gleby, który jest zasilany bateryjnie i można go wbić w glebę w doniczce rośliny doniczkowej, aby uzyskać przydatne informacje o glebie poziom nawilżenia i migające diody LED informujące, kiedy w
Czujnik wilgotności kwiatów IOT WiFi (zasilany bateryjnie): 8 kroków (ze zdjęciami)
IOT WiFi Flower Moisture Sensor (zasilany bateryjnie): W tej instrukcji przedstawiamy, jak zbudować WiFi czujnik wilgoci / wody z monitorem poziomu baterii w mniej niż 30 minut. Urządzenie monitoruje poziom wilgoci i przesyła dane do smartfona przez internet (MQTT) z wybranym interwałem czasowym. U
Modelowanie splajnów kwiatów w 3DS MAX do druku 3D: 7 kroków (ze zdjęciami)
Modelowanie splajnowych kwiatów w 3DS MAX do drukowania 3D: W tej instrukcji dowiesz się, jak stworzyć organicznie wyglądający kwiat w 3DS Max do drukowania 3d na wyjątkowy prezent na takie święta, jak Dzień Matki lub Walentynki.Wymagania: Próba lub Osobista kopia Autodesk 3ds Max Trochę wiedzą