Maja, disain, remont, sisekujundus. Õue ja aed. Tee seda ise

Maja, disain, remont, sisekujundus. Õue ja aed. Tee seda ise

» Korrosioonikindel pinnase niiskuse andur, mis sobib riigi automatiseerimiseks. Omatehtud, stabiilne mulla niiskuse andur niiskuse anduri automaatseks niisutamiseks

Korrosioonikindel pinnase niiskuse andur, mis sobib riigi automatiseerimiseks. Omatehtud, stabiilne mulla niiskuse andur niiskuse anduri automaatseks niisutamiseks

Mitte kõik aedade ja aedade omanikud ei ole võimaluse hoolitseda nende lossimise eest iga päev. Sellegipoolest ei ole õigeaegse niisutamiseta võimatu loota hea saagile.

Probleemi lahendus on automaatne süsteem, mis võimaldab teil tagada, et teie saidi pinnas säilitab teie puudumisel soovitud niiskuse aste. Põhikomponent osa mis tahes auto peer on mulla niiskuse andur.

Niiskuse anduri kontseptsioon

Niiskuse sensoril on veel muud nimed. Seda nimetatakse niiskusemõõturiks või niiskuse anduriks.


Nagu on näha pinnase niiskuse andurite fotos, on selline seade seade, mis koosneb kahest juhtmest, mis on ühendatud nõrga elektri allikaga.

Elektroodide niiskuse kasvu kasvuga vähendatakse ja vastupanu vähendatakse ja vastupidi, kui maapinna vesi ei piisa, suurenevad need näitajad. Seade on sisse lülitatud, vajutades lihtsalt nuppu.

Tuleb meeles pidada, et elektroodid on märg pinnas. Seetõttu on seadme lisamine soovitatav võti kaudu. See tehnika vähendab söövitamise negatiivseid mõjusid.

Miks see seade on vajalik

Niiskuse tegijad installivad mitte ainult avage pinnas, aga ka kasvuhoonetes. Kastmise aja juhtimine - seda kasutatakse mulla niiskuse andureid. Sa ei pea midagi tegema, vaid lülitage seade sisse. Pärast seda töötada ilma teie osalemiseta.

Kuid aiad ja aednikud peaksid jälgima elektroodide seisundit, kuna neid võib allutada korrosiooni hävitamisele ja tulenevad ebaõnnestumisest.

Mulla niiskuse andurite tüübid

Mõtle, millised mulla niiskuse andurid on. Nad on tavapärased jagama:

Mahtuvuslik. Nende disain on sarnane antenni kondensaator. Töö aluseks on õhu dielektriliste omaduste muutus sõltuvalt selle niiskusest, mis põhjustab võimsuse suurenemise või vähenemise.

Resistentne. Nende tegevuse põhimõte on hügroskoopset materjali resistentsuse muutmine sõltuvalt sellest, kui palju niiskust sisaldub.

Psühhomeetriline. Operatsioonipõhimõte ja selliste andurite seadme skeem on keerulisem. Põhineb valedel füüsiline vara Soojuskadu aurustumise ajal. Seade koosneb kuivast ja märg-detektorist. Nende vaheliste temperatuuride erinevus ja hinnata õhus veeauru arvu.

Püüdlus. Selle liigi Suuresti sarnane eelmisele, vahe on ventilaator, mis pakub õhu segu süstimist. Aspiratiivse niiskuse määratluse seadmed kasutatakse nõrga või katkendliku õhu liikumise kohtades.

Milline niiskuse anduri valib sõltub igast konkreetsest juhtumist. Seadme valik mõjutab ka automaatse niisutussüsteemi ja teie finantsvõime funktsioone.


Anduri loomiseks vajalikud materjalid oma kätega

Kui otsustate teha niiskuse tegija käideldava, siis peate valmistama ette:

  • elektroodid, mille läbimõõt on 3-4 mm - 2 tk;
  • textalitebaas;
  • pähklid ja seibid.

Tootmisjuhised

Kuidas teha mulla niiskuse andur oma kätega? Siin on lühike juhend:

  • Samm 1. Kinnitage elektroodid alusele.
  • 2. samm. Lõika keermed elektroodide otstes ja keskendudes tagakülg Lihtsama keelekümbluse jaoks mullas.
  • STEP.3. Me teeme auku põhjas ja kruvige nende elektroodid. Kasutage mutrid ja seibid kinnitusvahenditena.
  • Samm 4. Me valime vajalikud juhtmed, mis sobivad seibidega.
  • Samm 5. Elektroodide isolatsioon. Me süvendame neid pinnasesse 5-10 cm.

Märge!

Anduri toimimiseks on praegune vool 35 mA ja pinge 5 V. lõpus ühendage seade kolme juhtmega, mida me mikroprotsessorile kinnitame.

Kontroller võimaldab teil anduri ühendada summeriga. Pärast seda antakse signaal, kui mulla niiskuse hulk väheneb järsult. Audio signaali alternatiiv võib olla valgustuslambid.

Mulla niiskuse andur, kahtlemata on vaja asja. Kui teil on suvila või köögivilja aed, siis see ilmneb kindlasti omandamisele. Ja seade ei pruugi üldse osta, sest seda on lihtne ise teha.

Foto mulla niiskuse anduritest

Märge!

Märge!

Luuletaja Andrei Vozsensky kord ütles: "Voodipesu on edusammude mootor." Võib-olla on selle fraasiga raske nõustuda, sest enamik elektroonikaseadmeid luuakse täpselt eesmärgiga hõlbustada meie igapäevaelu, täielikke muresid ja igasuguseid erinevaid välisasjasid.

Kui te praegu lugete seda artiklit, siis ilmselt rehvid jootmise protsessi. Lõppude lõpuks on lilled õrnade olendid, pisut üllatavad, rahul, unustage, unusta valada päeval, nii et kõik, nad hakkavad kaotama. Ja kui palju maailma värve suri ainult asjaolust, et nende omanikud läksid nädalale puhkusele, jättes rohelised halvad kaaned kuiva potis! Hirmutav ette kujutada.

See on vältida selliseid kohutavaid olukordi, et automaatsed niisutussüsteemid leiutatakse. Andur, mõõtmine mulla niiskuse, on paigaldatud potti - see on metalli vardad roostevabast terasest, ummikus maapinnale sentimeetri kaugusel üksteisest.

Juhtmete abil on nad ühendatud skeemiga, mille ülesandeks relee avada ainult siis, kui niiskus langeb alla määratud ja sulgege relee hetkel, kui pinnas ilmub niiskuse. Relee, oma koht, kontrollib pumba, mis pumpab vett paagi paremale all taime juure.

Anduriskeem

Nagu on teada, on kuiva ja niiske pinnase elektriline juhtimine üsna oluline, see konkreetne asjaolu põhineb anduri toimimises. VASTUVÕTMINE 10 Kω PAR väärtus ja pinnase krunt vardade vahel moodustavad pinge jagaja, nende keskmine punkt on ühendatud otse OU sisendiga. Teises OU sisendil, pinge tarnitakse muutuva takistuse keskmisest punktist, st. Seda saab reguleerida nullist pingega. Sellega eksponeeritakse võrdlusalade lülituslävi, samuti OU. Kui pinge ühes selle sisend ületab pinge teisel - väljund on loogiline "1", LED pöörab ümber, transistor avaneb ja lülitab ümber relee. Transistorit saab rakendada mis tahes, PNP struktuur, mis sobib praeguse ja pinge jaoks, näiteks KT3107 või KT814. Operatiivne võimend TL072 või mis tahes sarnased näiteks RC4558. Paralleelselt tuleb relee mähis panna madala võimsusega dioodi, näiteks 1N4148. Toiteallikas - 12 volti.

Poolt potti pika juhtmete tõttu, kuni pardal ise võib selline olukord ilmneda, et relee lülitub selgelt, kuid see hakkab ronima võrgu sagedusest võrgus ja alles mõne aja pärast, mis on määratud avatud positsioon. Selle halva nähtuse kõrvaldamiseks peaksite anduriga paralleelselt panna elektrolüütilise kondensaatori võimsusega 10-100 μF. Arhiiv koos pardal. Edukas assamblee! Autor - Dmitri S.

Arutage mulla niiskuse anduriskeemi

See säästab monotoonse korduva töö ja mulla niiskuse andur aitab vältida liigset vett - oma käega sellise seadme ei ole nii raske koguda. Füüsika seadused jõuavad ahvatite päästmiseks: maapinna niiskus muutub elektrimpulsside dirigendiks ja mis on rohkem alumine vastupidavus. Niiskuse vähenemisega suureneb resistentsus ja see aitab jälgida optimaalne aeg Glasuur.

Mulla niiskuse anduri disain on kaks dirigenti, kes on ühendatud nõrga energiaallikaga, diagrammis peab olema takistus. Niipea kui ruumis niiskuse hulk kasvab elektroodide vahel, väheneb resistentsus ja voolu suureneb.

Niiskus kuivab - resistentsus kasvab, praegune väheneb.

Kuna elektroodid on märg keskkonnas, on soovitatav kaasata võti, et vähendada korrosiooni hävitavat toimet. Normaalsel ajal on süsteem kaetud ja käivitub ainult niiskuse kontrollimiseks, vajutades nuppu.

Selle tüübi mulla niiskuse andureid saab paigaldada kasvuhoonetesse - nad annavad kontrolli automaatse niisutamise üle, seega võib süsteem toimida üldse ilma inimosaluseta. Sellisel juhul on süsteem pidevalt töökorras, kuid elektroodi olekut tuleb jälgida, et nad ei oleks korrosiooni mõju all ebamõistlikud. Sarnaseid seadmeid saab paigaldada avatud õhus voodid ja muru - nad võimaldavad teil koheselt saada vajalikku teavet.

Sellisel juhul selgub süsteem palju täpsemalt lihtsate puutetundliku tunne. Kui inimene loetakse täiesti kuivaks maaks, ilmub andur kuni 100 ühikut pinnase niiskust (dekalatsiooni süsteemis hindamisel), kohe pärast jootmist kasvab see väärtus kuni 600-700 ühikut.

Pärast seda kontrollib andur mulla niiskusesisalduse muutmist.

Kui andur peaks olema tänaval kasutatav, on selle ülemine osa soovitav hoolikalt suletud, et vältida teabe moonutamist. Selleks võib see olla kaetud veekindla epoksüvaiguga.

Anduri disain on kokku pandud järgmiselt:

  • Peamine osa on kaks elektroodit, mille läbimõõt on 3-4 mm, need on kinnitatud tekstitud või muu korrosiooni eest kaitstud materjali alusele.
  • Elektroodide ühes otsas peate teisest küljest lõime lõikama lõime, mis on tehtud maasse mugavama sukeldumise jaoks.
  • Tekstoliidi plaadil puuritakse augud, milles elektroodid on kruvitud, need peavad olema kinnitatud nendega pähklitega.
  • Pesade all peate alustama väljuvaid juhtmeid, mille järel elektroodid eraldatakse. Pikkus elektroodid, mis sukeldatakse maapinnale on umbes 4-10 cm. Sõltuvalt mahutist kasutatud või avatud voodid.
  • Anduri toimimine nõuab praegust 35 mA allikat, süsteem nõuab pinge 5V-d. Sõltuvalt mulla niiskuse kogusest on tagastatud signaali valik 0-4.2 V. Vastupanu kaotus näitab vee kogust pinnasesse.
  • Mulla niiskuse anduri ühendamine viiakse läbi 3 juhtmega mikroprotsessorile, selleks saate osta näiteks Arduino. Kontroller võimaldab teil ühendada süsteemi helisignaali toita helisignaali liigse langus mulla niiskuse või LED, valgustus heledus muutub, kui andur on muutunud.

Et omatehtud seade See võib olla osa arukas kodusüsteemis asuv auruvast, kasutades MEGD-328 Etherneti kontrollerit. Veebi liides näitab niiskuse tase 10-bitises süsteemis: vahemik vahemikus 0 kuni 300 näitab, et maapind on täiesti kuiv, 300-700 - pinnases on piisavalt niiskust, rohkem kui 700 - maapind on märg, ja kastmine ei ole vajalik.

Kontrolleri, relee ja patareide konstruktsioon eemaldatakse mis tahes sobivale korpusele, mille jaoks saate kohandada mis tahes plastikust karp.

Kodus on sellise niiskuse anduri kasutamine väga lihtne ja samal ajal usaldusväärne.

Mulla niiskuse anduri kasutamine võib olla kõige mitmekesine. Kõige sagedamini kasutatakse neid autoopoliigeerimissüsteemides ja taimede manuaalses jootmisel:

  1. Neid saab paigaldada lillepotidKui taimed on veetaseme suhtes tundlikud. Kui me räägime sukulentidest, näiteks Cacti kohta, on vaja valida pikad elektroodid, mis reageerivad niiskuse taseme muutmisele otse juurtest. Neid saab kasutada ka teiste habras taimede jaoks. LED-ühenduse ühendamine määrab täpselt, millal on aeg kulutada.
  2. Nad on hädavajalikud taimede korraldamiseks. Sama põhimõtte kohaselt kogutakse ka õhu niiskuse andurid, mis on vajalikud taime pihustussüsteemi käivitamiseks. Kõik see tagab automaatselt jootmisettevõtted ja atmosfääri niiskuse normaalne tase.
  3. Selles riigis võimaldavad andurite kasutamine mitte hoida iga voodi joomise aega, elektrotehnika ise räägitakse vee kogusest mullas. See võimaldab teil vältida liigset niisutamist, kui ta hiljuti vihma läbis.
  4. Andurite kasutamine on väga mugav ja mõnel muul juhul. Näiteks võimaldavad nad kontrollida pinnase niiskust keldris ja maja lähedal asuva maja all. Seda saab paigaldada korteri alla valamu all: kui toru hakkab tilgutama, teatab automatiseerimine sellest viivitamatult ja naabrite üleujutus ja sellele järgneva remondi üleujutused on võimalik vältida.
  5. Lihtne anduri seade võimaldab ainult paar päeva täielikult varustada hoiatussüsteemi kõik probleemivaldkondades maja ja aia. Kui elektroodid on piisavalt kaua, on nende abiga võimalik kontrollida veetaset, näiteks kunstliku väikese vee haru.

Sõltumatu tootja muudab selle maja varustamiseks automaatne süsteem Kontrolli minimaalsete kuludega.

Tehase tootmise komponendid on lihtne osta Interneti kaudu või spetsialiseeritud poe, kõige rohkem Seadmeid saab koguda materjalidest, mis on alati tühja elektrotehnika majas.

Lisateavet leiate videost.

Olen kirjutanud paljude ülevaateid suveaja automaatika kohta ja kuna see räägib suvilast - siis automaatne kastmine on automatiseerimise üks prioriteetseid suunda. Samal ajal tahame alati võtta arvesse sademeid, et mitte pumpade juhtida ja mitte voodikohtade täitmiseks. Paljud koopiad on purustatud viisi probleemivabade mulla niiskuse andmete saamiseks. Ülevaates veel üks võimalus väliste mõjude suhtes vastupidavus.


Andurite paar saabus 20 päeva individuaalsetes antistaatilistes kottides:




Müüja veebisaidil olevad omadused :):
Tootja: Zhipu.
Tüüp: Vibratsiooniandur
Materjal: segu
Välju: lülitusandur

Pakkige lahti:


Traadil on esimese meetri pikkune pikkus:


Lisaks andurile ise sisaldab juhtkäskuja:




Anduri anduri pikkus 4 cm:


Anduri näpunäited tundub grafiidi - mustad.
Me joogime kontaktid sall ja proovige anduriga ühendada:




Kõige tavalisem pinnase niiskuse andur Hiina kauplustes on see:


Paljud teavad, et lühikese aja jooksul sööb see väliskeskkonda. Toimet korrosiooni mõju võib veidi vähendada toites toite vahetult enne mõõtmist ja lahti ühendamist, puudumisel mõõtmised. Aga see muutub vähe, niimoodi paari kuu jooksul tundus selline:




Keegi püüab kasutada paksu vasktraadi või roostevabast terasest vardad, alternatiiv on konstrueeritud konkreetselt agressiivse väliskeskkonna jaoks, mis on läbivaatamise objektiks.

Ma edasi lükata tasu komplektist küljele ja me tegeleme anduriga ise. Vastupanu tüüpi andur muudab selle resistentsuse sõltuvalt keskmise õhuniiskusest. On loogiline, et anduri resistentsus on tohutu ilma märg keskkond:


Langetage andur veega klaasile ja vaadake, et selle resistentsus on umbes 160 com:


Kui te võtate välja, siis kõik naaseb esialgse riigi juurde:


Me pöördume maa peal testide poole. Kuiv pinnases näeme järgmist:


Lisage vesi:


Veel (ligikaudu liiter):


Peaaegu täielikult valatud pool ja pool liitrit:


Teine liitri lepitud ja ootas 5 minutit:

Juhatusel on 4 väljundit:
1 + toitumine
2 maad
3 digitaalne väljund
4 Analoog väljund
Pärast transfersi transversi selgus, et analoog väljund ja maa on otseselt ühendatud anduriga, nii et kui te kavatsete kasutada seda andurit, mis ühendab analoogsisendiga, ei ole tasu palju mõtet. Kui soov ei soovi kasutada kontrollerit, saate kasutada digitaalset väljundit, vallandas künnis plaadi potentsiomeeter. Soovitatav müüja ühenduse diagramm digitaalse väljundi kasutamisel:


Digitaalse kirje kasutamisel:


Me kogume väikese paigutuse:


Arduino Nano Ma kasutasin siin energiaallikana ilma programmi allalaadimata. Digitaalne väljund LED-ga ühendatud. See on naljakas, et pardal olevad valgusdiidid punased ja rohelised põletavad anduri keskkonna potentsiomeetri ja niiskuse mis tahes positsioonil, ainus, kui künnis käivitub, roheline paistab veidi kude:


Pöörates künnise saame, et kui teatud niiskus saavutatakse digitaalse väljund 0, puudusi niiskuse, toitepinge:




Noh, kuna meil on kontroller meie kätes, siis kirjutada programmi, et kontrollida operatsiooni analoog väljundi. Analoogse anduri väljund, ühendades väljundi A1 ja viinud D9 Arduino Nano väljundi toodangule.
CONST INT ANALOGINPIN \u003d A1; // const int analogoutpin \u003d 9 andurit; // Kokkuvõte int sensorValue \u003d 0 LED; // loendiväärtus int--väljundväärtuse andurist \u003d 0; // Väärtus Void Setup (Serial.Begin (9600) (9600) () (Serial.Begin (9600);) VOID LOOP () (// Lugege andurilue \u003d analoogianduri väärtus (analooginliin); // Tõlgi Võimalikud seansi väärtused (400-1023 - installitud eksperimendid) // kiirusega Rand 0-255 väljundValue \u003d kaart (andurilue, 400, 1023, 0, 255); // Lülitage kaasatud analoogwre'i konkreetse heleduse ( Analogeoutpin, väljundValue); // ütle meie numbrid serial.Print ("andur \u003d"); serial.Print (sensorValue); serial.Print ("t väljund \u003d"); serial.println (väljundväärtuse); // viivitus viivitus (2);)
Kõik kood, mida ma kommenteerisin, heledus LED on tagasi-proportsionaalne niiskuse tuvastatava anduriga. Kui teil on vaja midagi juhtida, on piisav, et võrrelda saadud väärtust teatud katseliselt künnisega ja näiteks lülitage relee sisse. Ainus, soovitan töödelda mitmeid väärtusi ja kasutada keskmist võrdluseks künnisega, nii et juhuslikud purunevad või kleebised on võimalikud.
Sukeldage andurit ja vaadake:


Kontrolleri väljund:

Kui te võtate vastu kontrolleri väljund:

Selle katsekomplekti videotöö:

Üldiselt meeldis mulle andur, see muudab mulje väliskeskkonna kokkupuutest, olenemata sellest, kas see näitab aega.
Seda andurit ei saa kasutada täpse niiskuse indikaatorina (samuti kõik sarnased), selle peamine kasutamine on disaini künnise ja dünaamika analüüsimise määramine.

Kui see on huvitav, ma jätkan teie riigi käsitöö kirjutamist.
Tänu kõigile, kes lugesid seda ülevaadet lõpuni, loodan, et keegi see teave on kasulik. Kõik täielik kontroll mulla ja hea niiskuse üle!

Ma kavatsen osta +74. Lisa lemmikutesse Mulle meeldis ülevaade +55 +99

Tere kõigile meie artiklis me vaatame, kuidas teha mulla niiskuse andur oma kätega. Põhjustama sõltumatu tootmine See võib olla andurina (korrosioon, oksüdatsioon) või lihtsalt võimetus omandada, pikka ootus ja soov teha midagi oma kätega. Minu puhul soov teha andur ise kanda, fakt on see, et anduri sond konstantse toitepingega suhtleb pinnase ja niiskusega, mille tulemuseks on oksüdatsioon. Näiteks Carefun andurid on kaetud selle erikompositsiooni (elektroless nikkel sukeldumiskalda) hobide töö ressurss. Samuti, et anduri eluea pikendamiseks on parem toita võimsust andurile ainult mõõtmiste ajal.
Ühes "Ilus" päeval märkasin, et minu kastmissüsteem niisutab pinnase ilma lisavajaduseta, anduri kontrollimisel õppisin ma pinnase õlimõõtevarki ja see on see, mida ma nägin:

Laevade vahelise korrosiooni tõttu ilmneb täiendava resistentsuse tulemusena, mille tulemusena on signaal väiksem ja Arduino usub, et pinnas on kuiv. Lahendus i kasutada analoogsignaali, siis ma ei tee digitaalse väljundskeemi võrdlusskeemi lihtsustada skeemi.

Diagramm näitab mulla niiskuse anduri võrdlemist, osa on tähistatud punaselt, mis teisendab analoogsignaali digitaalseks. Märgistamata osa See osa on vajalik, et meenutaks niiskust analoogsignaalina, kasutame seda. Allpool madal, ma tõin diagrammi ühendada sondi Arduino.

Kava vasakpoolne osa näitab, kuidas sond on ARDUINO-ga ühendatud ja parempoolne (R2 takistusega) I näitaja näidata kulul, mida ADC tunnistus muutub. Kui sond jäetakse nende vahele nende vahele jäetud, moodustub resistentsus (skeemil, näitasin seda tinglikult R2), kui pinnas on kuiv, siis vastupanu on lõputult suur ja kui see on niiske, püüab see 0. \\ t Need kaks vastutust R1 ja R2 moodustavad pinge jagamise ja keskpunkti see on väljund (välja A0), seejärel väljundpinge sõltub R2 väärtusest. Näiteks, kui resistentsus on R2 \u003d 10KOM, on pinge 2,5V. Võite vastu seista juhtmed ei tohi teha täiendavaid ristmikke, näidude stabiilsuse jaoks, saate lisada 0,012MKF kondensaatori toiteallika ja välja vahel. Ühenduse diagramm Järgmine:

Kuna me oleme tegelenud elektriosaga, võite minna mehaanilisele osale. Sondi valmistamiseks on parem kasutada materjali vähem kui korrosiooni objekti laiendada anduri eluiga. Võite kasutada "roostevabast terasest" või galvaniseeritud metalli, vormi saab valida mis tahes, saate isegi kasutada kahte juhtmeid. Valisin sondile "galvaniseeritud", kuna kinnitava materjali kasutas väikest tükk ghaletynaks. Samuti tasub kaaluda, et luugid peavad olema 5mm-10mm, kuid ei tee enam. Tsingitud otstes ründasin anduri juhtmeid. See juhtus lõpuks:

Ei teinud detailne foto Aruanne, kõik on nii lihtne. Noh, foto töös:

Nagu ma kasutasin seda paremaks kasutada anduri kasutamist ainult mõõtmiste ajal. Optimaalne valik Sealhulgas transistori võtme kaudu, kuid kuna praegune tarbimine on olnud 0,4 mA, saate otseselt lubada. Pinge toitmiseks mõõtmiste ajal saate ühendada VCC anduri kontakti PIN pWM-iga või kasutage digitaalset väljundit mõõtmiste ajal suure (kõrge) taseme söötmiseks ja seejärel madalaks. Samuti tasub kaaluda, et pärast pinge esitamist andurile on vaja oodata mõnda aega lugemise stabiliseerimiseks. SMI Näide:

Int sensor \u003d a0; Int Power_sensor \u003d 3;

vOID Setup () () (
// Pange oma häälestus kood siia, et käivitada üks kord:
Serial.Begin (9600);
Analogwrite (Power_sensor, 0);
}

vOID Loop () () (

Viivitus (10 000);
Serial.Print ("Suhost": ");
Serial.println (analoog (andur));
Analogwrite (Power_Sensor, 255);
Viivitus (10 000);
}

Tänan teid kõiki teie tähelepanu eest!