Cuprins:
- Pasul 1: MATERIALE NECESARE
- Pasul 2: CUM FUNCȚIONEAZĂ ???
- Pasul 3: DIAGRAMA CIRCUITULUI
- Pasul 4: LEGĂTURI PENTRU ARDUINO
- Pasul 5: CONEXIUNI PENTRU AFIȘAREA LCD
- Pasul 6: CONEXIUNI PENTRU POTENȚIOMETRU
- Pasul 7: CONEXIUNI PENTRU MODULUL DE SENZOR AL UMIDITĂȚII SOLULUI
- Pasul 8: ÎNCĂRCAȚI CODUL !!
- Pasul 9: ACUM ADĂUGĂ COMUTATOR ȘI BATERIE DE 9V
- Pasul 10: PROIECT FINIT ȘI DE LUCRU !!
Video: Creați-vă propriul senzor de umiditate a solului cu Arduino !!!: 10 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:41
DESPRE!!!
În acest instructable, vom interfața un senzor de umiditate al solului FC-28 cu Arduino. Acest senzor măsoară conținutul volumetric al apei din sol și ne oferă nivelul de umiditate ca ieșire. Senzorul este echipat atât cu ieșire analogică, cât și digitală, deci poate fi utilizat atât în modul analogic, cât și digital. În acest articol, vom interfața senzorul în ambele moduri. Deci, să începem tutorialul nostru despre interfața senzorului de umiditate Arduino și Soil.
Funcționarea senzorului:
Senzorul de umiditate al solului este format din două sonde care sunt utilizate pentru a măsura conținutul volumetric al apei. Cele două sonde permit curentului să treacă prin sol și apoi obține valoarea rezistenței pentru a măsura valoarea umidității. Când există mai multă apă, solul va conduce mai multă energie electrică, ceea ce înseamnă că va exista o rezistență mai mică. Prin urmare, nivelul de umiditate va fi mai mare. Solul uscat conduce electricitatea prost, deci atunci când va fi mai puțină apă, atunci solul va conduce mai puțin electricitate ceea ce înseamnă că va exista mai multă rezistență. Prin urmare, nivelul de umiditate va fi mai mic. Acest senzor poate fi conectat în două moduri; Mod analog și modul digital. Mai întâi, îl vom conecta în modul analog și apoi îl vom folosi în modul digital. Specificații
Specificațiile senzorului de umiditate a solului FC-28 sunt după cum urmează
Tensiunea de intrare 3.3
- 5V Tensiune de ieșire0
- Curent de intrare 4.2V 35mA Semnal de ieșire Atât analogic cât și digital Pin Out.
Provizii:
* INSTRUMENTE !!
PISTOL DE LIPIT
FIER DE SOLDAT
Pasul 1: MATERIALE NECESARE
* Arduino uno.
* senzor de umiditate a solului.
* 16 * 2 ecran LCD.
* Potențiometru de 10k.
* fire jumper de la mascul la feminin.
* BATERIE 9V
*INTRERUPATOR
Pasul 2: CUM FUNCȚIONEAZĂ ???
Proiectul vă spune despre interfața senzorului de umiditate a solului și a ecranului LCD pentru a oferi afișaj. Am uitat zilnic să-mi ud planta și bunica îmi aducea aminte de apă. Așa că acum cred că ar trebui să construiesc un proiect pentru a arăta umiditatea, așa că îmi amintesc că am construit un proiect care să permită verificarea umidității.
Puteți vedea acest tutorial detaliat pentru mai multe informații !!! Vă rugăm să vă abonați și:) !!!
Pasul 3: DIAGRAMA CIRCUITULUI
aceasta este schema circuitului pentru conexiunile pe care le puteți vedea schema circuitului pentru a face legăturile.
Pasul 4: LEGĂTURI PENTRU ARDUINO
conectați firele jumperului la pinii digitali arduino 2, 3, 4, 5, 6 și 7.
Pasul 5: CONEXIUNI PENTRU AFIȘAREA LCD
Acum conectați firul care iese din arduino la pinul afișajului LCD 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15.
VEZI DIAGRAMA CIRCUITULUI PENTRU MAI MULTE DETALII …
Pasul 6: CONEXIUNI PENTRU POTENȚIOMETRU
Conectați pinul LCD 1, 2, 3, 5 și 16 la 3 pinii de ieșire ai potențiometrului
adică pinul LCD 2 și 15 la pinul pozitiv al potențiometrului.
pinul LCD 3 la pinul mediu al potențiometrului.
pin LCD 1, 5 și 16 pin la pin negativ al potențiometrului.
VEZI DIAGRAMA CIRCUITULUI PENTRU MAI MULTE DETALII …
Pasul 7: CONEXIUNI PENTRU MODULUL DE SENZOR AL UMIDITĂȚII SOLULUI
Conectați pinul pozitiv și negativ (gnd) la baterie și pinul analogic la pinul A0 (analogic) din arduino.
VEZI DIAGRAMA CIRCUITULUI PENTRU MAI MULTE DETALII …
Pasul 8: ÎNCĂRCAȚI CODUL !!
DĂ CLICK PE LINK:
Pasul 9: ACUM ADĂUGĂ COMUTATOR ȘI BATERIE DE 9V
Conectați comutatorul și bateria de 9v la arduino pentru alimentare !!!
Pasul 10: PROIECT FINIT ȘI DE LUCRU !!
DACĂ NU EXISTĂ UMIDITATE ÎN SOL, PROCENTAJUL VA FI.
DACĂ EXISTĂ UMIDITATE (ADĂUGĂND APĂ) ÎN SOL, PROCENTAJUL VA FI.!
MULTUMESC PENTRU VIZIONARE!!!!!
Recomandat:
Senzor Arduino DHT22 și proiect de umiditate a solului cu meniu: 4 pași
Arduino Senzor DHT22 și Proiectul de umiditate a solului cu meniu: Bună ziua, băieți Astăzi vă prezint al doilea proiect despre instructabile. Acest proiect prezintă amestecul primului meu proiect în care am folosit senzorul de umiditate al solului și senzorul DHT22 care este utilizat pentru măsurarea temperaturii și umidității . Acest proiect este
Senzor ușor de umiditate a solului Afișaj pe 7 segmente Arduino: 4 pași (cu imagini)
Senzor de umiditate ușor al solului Afișaj segment Arduino 7: Bună ziua! Carantina poate fi dură. Sunt norocos că am o mică curte și o mulțime de plante în casă și asta m-a făcut să mă gândesc că aș putea să fac un mic instrument care să mă ajute să le păstrez bine în timp ce sunt blocat acasă.Acest proiect este un instrument simplu și funcțional
Automatizarea unei sere cu LoRa! (Partea 1) -- Senzori (temperatură, umiditate, umiditate a solului): 5 pași
Automatizarea unei sere cu LoRa! (Partea 1) || Senzori (temperatură, umiditate, umiditate a solului): În acest proiect vă voi arăta cum am automatizat o seră. Asta înseamnă că vă voi arăta cum am construit sera și cum am conectat electronica de putere și automatizare. De asemenea, vă voi arăta cum să programați o placă Arduino care utilizează L
Cum se face un senzor de umiditate a solului DIY [ARDUINO / ESP COMPATIBIL]: 3 pași
Cum se face un senzor de umiditate a solului DIY [ARDUINO / ESP COMPATIBIL]: Bună ziua, în acest ghid vom vedea cum să construim un senzor de umiditate a solului de la zero! Este foarte ieftin și este compatibil cu toate tipurile de microcontrolere, din punctul electric din vedere circuitul este prezentat ca un simplu separator de pensii
Senzor de umiditate a solului cu Arduino: 4 pași
Senzor de umiditate a solului cu Arduino: Bună, băieți, în acest instructable vom învăța cum să folosiți senzorul de umiditate al solului cu Arduino. Deci, va spune despre conținutul de apă disponibil în interiorul s