جدول المحتويات:

نظام مراقبة ومراقبة رطوبة التربة القائم على إنترنت الأشياء باستخدام NodeMCU: 6 خطوات
نظام مراقبة ومراقبة رطوبة التربة القائم على إنترنت الأشياء باستخدام NodeMCU: 6 خطوات

فيديو: نظام مراقبة ومراقبة رطوبة التربة القائم على إنترنت الأشياء باستخدام NodeMCU: 6 خطوات

فيديو: نظام مراقبة ومراقبة رطوبة التربة القائم على إنترنت الأشياء باستخدام NodeMCU: 6 خطوات
فيديو: IoT based Smart Shopping Cart using RFID and NodeMCU - ESP8266 2024, ديسمبر
Anonim
نظام مراقبة ومراقبة رطوبة التربة القائم على إنترنت الأشياء باستخدام NodeMCU
نظام مراقبة ومراقبة رطوبة التربة القائم على إنترنت الأشياء باستخدام NodeMCU

في هذا البرنامج التعليمي ، سنقوم بتنفيذ نظام مراقبة ومراقبة رطوبة التربة القائم على إنترنت الأشياء باستخدام وحدة WiFi ESP8266 ، أي NodeMCU.

المكونات المطلوبة لهذا المشروع:

  • وحدة WiFi ESP8266 - Amazon (334 / - INR)
  • وحدة الترحيل - Amazon (130 / - INR)
  • مضخة غاطسة 5 فولت - أمازون (130 / - INR)
  • مستشعر رطوبة التربة - أمازون (160 / - INR)
  • Jumpers - Amazon (120 جهاز كمبيوتر مقابل 160 / - INR)
  • بطارية 9V + Snap - Amazon (40 / - INR)

المجموع (أمازون) - 954 / - INR

أو

شراء من Electronixity في 682 / - INR

الخطوة 1: وحدة WiFi ESP8266

وحدة واي فاي ESP8266
وحدة واي فاي ESP8266

تزود لوحة التطوير وحدة ESP-12E التي تحتوي على شريحة ESP8266 التي تحتوي على معالج Tensilica Xtensa® 32 بت LX106 RISC الذي يعمل بتردد ساعة قابل للتعديل من 80 إلى 160 ميجا هرتز ويدعم RTOS.

هناك أيضًا 128 كيلوبايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 4 ميجابايت من ذاكرة فلاش (للبرامج وتخزين البيانات) بما يكفي فقط للتعامل مع السلاسل الكبيرة التي تشكل صفحات الويب وبيانات JSON / XML وكل ما نطرحه على أجهزة إنترنت الأشياء في الوقت الحاضر.

يدمج ESP8266 جهاز الإرسال والاستقبال 802.11b / g / n HT40 Wifi ، لذلك لا يمكنه الاتصال بشبكة WiFi والتفاعل مع الإنترنت فحسب ، بل يمكنه أيضًا إنشاء شبكة خاصة به ، مما يسمح للأجهزة الأخرى بالاتصال بها مباشرة. هذا يجعل ESP8266 NodeMCU أكثر تنوعًا.

الخطوة 2: وحدة الترحيل

وحدة الترحيل
وحدة الترحيل

يسمح لك المرحل بتشغيل أو إيقاف تشغيل دائرة باستخدام الجهد و / أو التيار أعلى بكثير مما يمكن أن يتعامل معه Arduino.

يوفر المرحل عزلًا تامًا بين دائرة الجهد المنخفض على جانب Arduino والجانب عالي الجهد الذي يتحكم في الحمل. يتم تنشيطه باستخدام 5 فولت من Arduino ، والذي بدوره يتحكم في الأجهزة الكهربائية مثل المراوح والأضواء ومكيفات الهواء.

الخطوة 3: مستشعر رطوبة التربة

مستشعر رطوبة التربة
مستشعر رطوبة التربة

هذا مقياس رطوبة التربة ، مستشعر رطوبة التربة ، مستشعر المياه ، مقياس رطوبة التربة لأردونيو. باستخدام هذه الوحدة ، يمكنك معرفة متى تحتاج نباتاتك إلى الري من خلال مدى رطوبة التربة في أصيصك أو حديقتك أو فنائك. يعمل المجسان الموجودان على المستشعر كمقاومات متغيرة. استخدمه في نظام سقي آلي منزلي ، أو قم بتوصيله بإنترنت الأشياء ، أو استخدمه فقط لمعرفة متى يحتاج نباتك إلى القليل من الحب. إن تثبيت هذا المستشعر وثنائي الفينيل متعدد الكلور الخاص به سوف يجعلك في طريقك إلى تنمية إبهام أخضر!

يتكون مستشعر رطوبة التربة من مجسين يستخدمان لقياس المحتوى الحجمي للماء. يسمح المسباران للتيار بالمرور عبر التربة ثم يحصل على قيمة المقاومة لقياس قيمة الرطوبة. عندما يكون هناك المزيد من المياه ، ستوصل التربة المزيد من الكهرباء مما يعني أنه سيكون هناك مقاومة أقل. لذلك ، سيكون مستوى الرطوبة أعلى. توصل التربة الجافة الكهرباء بشكل سيئ ، لذلك عندما يكون هناك القليل من المياه ، فإن التربة ستوصل كهرباء أقل مما يعني أنه سيكون هناك المزيد من المقاومة. لذلك ، سيكون مستوى الرطوبة أقل.

توصيل الأسلاك

  • VCC: 3.3 فولت -5 فولت
  • GND: GND
  • DO: واجهة الإخراج الرقمية (0 و 1)
  • AO: واجهة الإخراج التناظرية

سمات:

  • وضع الإخراج المزدوج ، الإخراج التناظري أكثر دقة
  • ثقب الترباس ثابت لسهولة التركيب
  • مع مؤشر الطاقة (أحمر) ومؤشر خرج التبديل الرقمي (أخضر)
  • وجود رقاقة المقارنة LM393 ، مستقرة.

الخطوة 4: مخطط الدائرة

مخطط الرسم البياني
مخطط الرسم البياني

وصلات المشروع بأكمله مذكورة أعلاه.

قم بتشغيل وحدة ESP8266 WiFi من خلال USB Micro.

قم بتنزيل مكتبة ESP8266 من هنا.

هل تواجه مشكلة في تثبيت لوحة ESP8266 في Arduino IDE؟ تحقق من البرنامج التعليمي

الخطوة 5: إخراج الفيديو

للحصول على كود العمل الكامل ---- Alpha Electronz

موصى به: