Cuprins:
- Pasul 1: Materiale
- Pasul 2: Conectați particula
- Pasul 3: Construiți-vă setarea
- Pasul 4: Conectați configurarea la particule
- Pasul 5: Cod
- Pasul 6: Măsurați
Video: Măsurați umiditatea solului cu amplitudini sonore: 6 pași (cu imagini)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46
În acest tutorial, vom explica cum să creați un dispozitiv care măsoară umiditatea solului cu amplitudini sonore.
Pasul 1: Materiale
- Fotonul particulelor
- Pană de pâine
- Fire electrice
- Sârmă de salt (masculin și feminin)
- Detector de sunet Sparkfun
- 5 pini
- Element buzzer Piezzo
- Țeavă mică din PVC 2x
- Capac de capăt pentru conducta din PVC (al nostru este de la Pipelife) 2x
- Capac de închidere pentru conducta din PVC (a noastră are formă de con) 2x
- Lipici și lipici fierbinte
- Cutie de lipit
- Ductape
Pasul 2: Conectați particula
Conectați particula la telefon și computer. Detaliile sunt descrise aici:
Pasul 3: Construiți-vă setarea
Înainte de măsurare, trebuie să vă construiți setarea.
Lipiți capacele de capăt pe țevile mici din PVC. Faceți o gaură în capacul final și introduceți un fir electric prin el.
Pentru ambele țevi Luați capacul de închidere și atașați elementul piezo buzzer la interiorul capacului. Conectați acest element la firul electric. Închideți conducta din PVC cu acest capac.
Asigurați-vă că țevile din PVC sunt complet impermeabile. Pentru a fi sigur, puneți un lipici fierbinte în jurul firului electric de deasupra capacului final.
Îndepărtați celălalt capăt al ambelor fire.
Țeavă din PVC 1 Împărțiți firul dezbrăcat în două și lipiți fiecare dintre aceste ieșiri la un fir de săritură cu un capăt tată. Înfășurați o bandă adezivă în jurul acestei piese lipite, pentru a vă asigura că firele nu se vor atinge.
Țeavă din PVC 2 Luați detectorul de sunet Sparkfun și scoateți microfonul mic. Lipiți două fire electrice la prizele unde se afla microfonul, a se vedea fotografia pentru clarificare. Lipiți cealaltă parte a acestor fire până la capătul firului electric din al doilea tub din PVC.
Lipiți cei 5 pini pe detectorul de sunet Sparkfun.
Acum a mai rămas un pas de construcție. Ai nevoie de câteva fire suplimentare.
Luați trei fire electrice lungi. Tăiați două fire masculine în două. Îndepărtați trei dintre acestea și lipiți-le pe firele electrice. Tăiați două fire de salt femele în două. Îndepărtați trei dintre acestea și lipiți-le la celălalt capăt al firelor electrice.
Să începem să ne conectăm la particulă!
Pasul 4: Conectați configurarea la particule
Mai întâi, conectați cele trei fire electrice la detectorul de sunet Sparkfun utilizând prizele de sex feminin ale firelor. Acestea trebuie plasate pe GND, VCC și ENVELOPE.
Așezați particula pe panou.
Conectați prizele masculine ale conductei din PVC 1 și ale firelor electrice conectate la detectorul de sunet Sparkfun la placa de panouri, așa cum se arată în fotografii.
Pasul 5: Cod
Accesați site-ul web build.particle.io. Creați o aplicație nouă și introduceți codul așa cum se arată în fotografii.
Acum se face o măsurare atunci când buzzerul scoate un sunet de 1KHz (metingBuzz) și când buzzerul este silențios (metingNul). Diferența dintre cele două este prezentată cu metingDiff.
Rezultatele dvs. în timpul măsurării pot fi văzute pe site-ul web console.particle.io.
Opțional, dar practic pentru a obține o prezentare generală rapidă, este să trimiteți rezultatele diferenței către Foi de calcul Google. Acest lucru se poate face cu site-ul IFTTT.com.
Pasul 6: Măsurați
Umpleți aproximativ o jumătate de găleată cu nisip. Așezați cele două țevi din PVC (deci buzzerul și detectorul dvs. de sunet) în găleată. Asigurați-vă că robinetele de închidere se ating!
Umpleți găleata puțin mai mult cu un strat subțire de nisip, dar acoperind complet țevile. Bateți puțin nisipul.
Acum începeți măsurarea! (Blițează codul)
Odată ce rezultatele dvs. de metingDiff par aproximativ egale, turnați puțină apă dintr-o sticlă peste nisip. Valorile vor scădea odată ce apa atinge senzorul și vor crește atunci când apa este infiltrată mai mult. Una dintre măsurătorile noastre este inclusă în fotografii ca exemplu.
Și iată-l, propriul senzor pentru a măsura umiditatea solului!
Recomandat:
Măsurați temperatura și umiditatea folosind DHT11 / DHT22 și Arduino: 4 pași
Măsurați temperatura și umiditatea folosind DHT11 / DHT22 și Arduino: În acest tutorial Arduino vom învăța cum să utilizați senzorul DHT11 sau DHT22 pentru măsurarea temperaturii și umidității cu placa Arduino
Măsurați frecvența rețelei utilizând Arduino: 7 pași (cu imagini)
Măsurați frecvența rețelei folosind Arduino: pe 3 aprilie, prim-ministrul Indiei, Shri. Narendra Modi a făcut apel la indieni să-și stingă luminile și să aprindă o lampă (Diya) la 21:00, pe 5 aprilie, pentru a marca lupta Indiei împotriva virusului Corona. Imediat după anunț, a existat haos mare
Măsurați nivelul de combustibil cu Arduino: 4 pași (cu imagini)
Măsurați nivelul de combustibil cu Arduino: Unitatea de detectare folosește de obicei un flotor conectat la un potențiometru, tipic proiectat cu cerneală tipărită într-un automobil modern. Pe măsură ce rezervorul se golește, plutitorul scade și alunecă un contact în mișcare de-a lungul rezistorului, crescând rezistența acestuia. [2] În plus
Raspberry Pi / DHT11 - Măsurați umiditatea și temperatura: 4 pași
Raspberry Pi / DHT11 - Măsurarea umidității și temperaturii: am vrut să măsoară temperatura și umiditatea folosind Raspberry Pi. Am ales un senzor DHT11 pentru că este robust și ieftin. Configurarea acestuia este, de asemenea, bine documentată, dar există o serie de capcane pe care aș dori să mă concentrez. DHT11
Măsurați presiunea cu micro: bit: 5 pași (cu imagini)
Măsurați presiunea cu ajutorul microbului dvs.: Instrucțiunile următoare descriu un dispozitiv ușor de construit și ieftin pentru efectuarea măsurătorilor de presiune și pentru a demonstra legea lui Boyle, utilizând bitul micro: în combinație cu senzorul de presiune / temperatură BMP280. Întrucât această seringă / presiune este