Obsah:
- Krok 1: Potrebný materiál
- Krok 2: Zapojenie a puzdro
- Krok 3: Keď sú puzdro a zariadenie skombinované, musíme sa teraz spojiť s IDE častíc
- Krok 4: Teraz je čas začať s kódovaním:)
- Krok 5: Správa údajov v Ubidots
- Krok 6: Výsledok
Video: Viete, ako sa cítia vaše rastliny? [Častica+Ubidots]: 6 krokov
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:57
Nič nenahradí vychádzky a manipuláciu s pôdou pre seba, ale dnešná technológia umožnila diaľkovo monitorovať pôdu a sledovať parametre, ktoré sú nemerateľné pre moje ľudské zmysly. Pôdne sondy ako SHT10 sú teraz mimoriadne presné a ponúkajú jedinečný pohľad na to, čo sa deje v zemi. Pôdne senzory, ktoré poskytujú okamžité informácie o obsahu pôdnej vlhkosti, nasýtenosti, slanosti, teplote a ďalších, sú dôležitým nástrojom pre kohokoľvek, kto sa zaoberá našou Zemou, od malomestského farmára, ktorý sa snaží zvýšiť svoj výnos, výskumníkom, ktorí chcú porozumieť prítomnosti CO2 v pôda.
Senzory teploty a vlhkosti patria k najčastejšie používaným snímačom životného prostredia. A čo je dôležitejšie, keďže počítače majú zvýšený výkon a zníženú cenu, pokrok v systémoch merania pôdy je a bude stále dostupnejší pre kohokoľvek.
Čo je to pôdna vlhkosť? - Vlhkosť pôdy je ťažké definovať, pretože znamená rôzne veci v rôznych disciplínach. Farmársky koncept pôdnej vlhkosti sa napríklad líši od koncepcie manažéra vodných zdrojov alebo meteorológa. Vo všeobecnosti je však pôdna vlhkosť voda, ktorá je zadržiavaná v priestoroch medzi časticami pôdy- a na účely tohto článku budeme používať pôdnu vlhkosť ako jednoduché množstvo vody prítomné v meradle pôdy.
Prečo je meranie vlhkosti pôdy dôležité? - V porovnaní s inými zložkami hydrologického cyklu je objem pôdnej vlhkosti malý; napriek tomu má zásadný význam pre mnohé hydrologické, biologické a biogeochemické procesy. Informácie o vlhkosti pôdy sú cenné pre celý rad vládnych agentúr a súkromných spoločností, ktoré sa zaoberajú počasím a podnebím, potenciálom odtoku a ochranou pred povodňami, eróziou pôdy a zlyhaním svahov, správou nádrží, geotechnickým inžinierstvom a kvalitou vody. V tejto príručke sa naučíte, ako postaviť svoj vlastný doma vyrobený priemyselný snímač vlhkosti a teploty. Zahrnuté sú tiež pokyny pre vaše novo zozbierané údaje, ktoré sa majú použiť prostredníctvom Ubidots, platformy umožňujúcej vytváranie aplikácií, ktorá má pomôcť drotárom a podnikom vyvinúť inovatívne riešenia environmentálnych prekážok.
Krok 1: Potrebný materiál
- Elektrón častíc
- Senzor teploty/vlhkosti pôdy - SHT10
- 10K odpor
- LED
- Drôty
- Plastové ochranné puzdro
- Micro USB kábel
Na naprogramovanie zariadenia a zobrazenie údajov je potrebné, aby ste boli zaregistrovaní na nasledujúcich stránkach.
- Účet častíc
- Účet Ubidots - alebo - licencia STEM
Krok 2: Zapojenie a puzdro
Senzor, ktorý dnes zostrojíme, je SHT-10 so 4 vyvedenými dátovými/napájacími vodičmi. Vďaka tomu bude fungovať akýkoľvek kód SHT-1X pre mikrokontrolér. Senzor pracuje s logikou 3 alebo 5V. 1 meter dlhý kábel má štyri vodiče: červený = VCC (3-5 VDC), čierny alebo zelený = uzemnenie, žltý = hodiny, modrý = údaje. Nezabudnite pripojiť 10K odpor z modrej dátovej linky k VCC, aby ste mohli získavať údaje zo senzora.
Podľa tabuľky a obrázkového diagramu vytvorte správne spojenia.
Akonáhle budete mať správne pripojenia, zostavte svoje ochranné puzdro. Ako bude tento krok vyzerať, použite svoju predstavivosť. Tu je návod, ako sa naša plná súprava dala dohromady.
Krok 3: Keď sú puzdro a zariadenie skombinované, musíme sa teraz spojiť s IDE častíc
Keď sú puzdro a zariadenie spojené dohromady, teraz sa musíme spojiť s Particle IDE
Ak chcete nastaviť svoj elektrón častíc, v nižšie uvedenom článku pripojte zariadenie a nainštalujte príslušné knižnice do IDE častíc:
Pripojte zariadenie na častice k Ubidots
UPOZORNENIE PRECHÁDZAJTE TENTO KROK: Pri práci s vašim Particle IDE musíte pridať 2 knižnice - a) UBIDOTS a b) SHT1X (1.0.1 alebo novší)
Akonáhle zahrniete obe knižnice, uvidíte niečo ako obrázok, ktorý vám umožní spravovať údaje z vášho senzora pomocou Ubidots.
Krok 4: Teraz je čas začať s kódovaním:)
Skopírujte nižšie uvedený kód a vložte ho do IDE častíc. Pred vložením kódu do IDE častíc nezabudnite vymazať predchádzajúce inklúzie knižnice (počiatočné kódy). Po skopírovaní kódu budete musieť priradiť jedinečný Ubidots TOKEN. Ak neviete, ako nájsť svoje Ubidots TOKEN, prečítajte si nasledujúci článok:
Ako získať Ubidots TOKEN
KÓD-> Ak chcete získať kód, pozrite sa na tento odkaz.
Akonáhle vložíte kód a aktualizujete riadok Ubidots TOKEN, musíte tento kód overiť v IDE častíc. V ľavom hornom rohu nášho Particle IDE uvidíte niekoľko ikon. Kliknutím na ikonu začiarknutia overte ľubovoľný kód.
Akonáhle je kód overený, dostanete v IDE častíc správu „Overený kód! Skvelá práca“.
Ďalej musíte kód nahrať do svojho časticového elektrónu. Ak to chcete urobiť, vyberte ikonu blesku hore na ikonu začiarknutia. (Uistite sa, že je váš elektrón zapojený do portu USB počítača.)
Nahrávanie spustíte kliknutím na položku „FLASH OTA ANYWAY“.
Po nahraní kódu dostanete v IDC častíc správu „Flash bol úspešný! Vaše zariadenie sa aktualizuje - je pripravené“.
Teraz váš senzor odosiela údaje do cloudu Ubidots!
Stavová LED
LED dióda sa rozsvieti vždy, keď senzor pošle údaje do Ubidots.
Krok 5: Správa údajov v Ubidots
Ak je vaše zariadenie správne pripojené, uvidíte nové zariadenie vytvorené v sekcii zariadenia v aplikácii Ubidots. Názov zariadenia bude „častica“. Na karte zariadení tiež uvidíte dve premenné vytvorené ako „pôdna vlhkosť“a „teplota“, z ktorých každá odčíta každých 10-12 sekúnd.
Ak chcete zmeniť názvy zariadení a premenných na príjemnejšie, pozrite si tento článok
Ako upraviť názov zariadenia a názov premennej
Krok 6: Výsledok
Pôdna vlhkosť je kľúčovou premennou pri riadení výmeny vody a tepelnej energie medzi povrchmi pevniny a našou atmosférou prostredníctvom odparovania a transpirácie rastlín. V dôsledku toho hrá pôdna vlhkosť dôležitú úlohu pri vývoji predpovedí počasia, poľnohospodárskej výroby alebo záhradnej krásy. Teraz je načase vytvoriť prístrojovú dosku, ktorá by ovládala a spravovala váš vlastný snímač pôdnej vlhkosti a teploty. Ak sa chcete dozvedieť viac o widgetoch a udalostiach Ubidots na optimalizáciu vašej aplikácie, pozrite sa na tieto video návody.
Odporúča:
Ubidots + ESP32- Prediktívne monitorovanie stroja: 10 krokov
Ubidots + ESP32- Prediktívne monitorovanie strojov: Prediktívna analýza vibrácií a teploty stroja vytváraním e-mailových udalostí a záznamom vibrácií v hárku Google pomocou Ubidots. Prediktívna údržba a monitorovanie stavu stroja Nárast novej technológie, tj internetu vecí, ťažkého priemyslu
NodeMCU ESP8266 - MQTT - Ubidots: 5 krokov
NodeMCU ESP8266 - MQTT - Ubidots: MQTT je štandardný protokol na odosielanie správ OASIS pre internet vecí (IoT). Je navrhnutý ako extrémne ľahký prenos správ publikovania/predplatného, ktorý je ideálny na pripojenie vzdialených zariadení s malou stopou kódu a minimálnym počtom dvoch
Pripojte a dovybavte svoje prepojené riešenia pomocou Hologramu Nova a Ubidots: 9 krokov
Pripojte a dodatočne namontujte svoje prepojené riešenia pomocou Hologramu Nova a Ubidots: Použite svoj Hologram Nova na dodatočnú montáž infraštruktúry. Nastavte hologram Nova pomocou Raspberry Pi na odosielanie (teplotných) údajov do Ubidots. V nasledujúcej príručke Ubidots predvedie, ako nastaviť Hologram Nova pomocou Raspberry Pi a zobraziť
Ako vybudovať počítadlo ľudí s Raspberry Pi a Ubidots: 6 krokov
Ako vytvoriť počítadlo ľudí s Raspberry Pi a Ubidots: V tomto jednoduchom projekte použijeme snímač pohybu, aby sme zistili, či pred naším Raspberry Pi prechádza nejaký predmet. Potom spočítame, koľkokrát sa to stane, a pošleme túto hodnotu Ubidots. Počítadlá ľudí sú zvyčajne drahé zariadenia používané v
Ako vybudovať meteorologickú stanicu pomocou XinaBoxu a Ubidots cez HTTP: 7 krokov
Ako vybudovať meteorologickú stanicu pomocou XinaBoxu a Ubidots cez HTTP: Naučte sa, ako si vytvoriť vlastnú meteostanicu v Ubidots pomocou XinaBox xChips (IP01, CW01 a SW01) Modul ESP8266 Core a Wi-Fi (xChip CW01) umožňuje užívateľom odosielať údaje z modulárnych xChipov XinaBoxu do cloudu. Tieto údaje je možné monitorovať na diaľku