विषयसूची:
- आपूर्ति
- चरण 1: पृष्ठभूमि - डिज़ाइन
- चरण 2: 3डी प्रिंटेड पार्ट्स
- चरण 3: जल वाल्व तैयार करना
- चरण 4: अरुडिनो स्टैक
- चरण 5: बाढ़ एलईडी
- चरण 6: सिग्नल एलईडी
- चरण 7: पावर कनेक्ट करें
- चरण 8: अरुडिनो क्लाउड
- चरण 9: एक साथ रखो
- चरण 10: उपयोग करें और प्रशंसा करें और सुधारें
- चरण 11: Arduino IoT बंडल के लिए अन्य उपयोग?
वीडियो: सुपर वेदर स्टेशन हैंगिंग बास्केट: 11 कदम (चित्रों के साथ)
2024 लेखक: John Day | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2024-01-30 09:18
हेलो सब लोग! इस T3chFlicks ब्लॉग पोस्ट में, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने एक स्मार्ट हैंगिंग बास्केट बनाया।
पौधे किसी भी घर के लिए एक ताजा और स्वस्थ जोड़ हैं, लेकिन जल्दी ही थकाऊ हो सकते हैं - खासकर यदि आप कभी भी बिस्तर में टकने के बाद ही उन्हें पानी देना याद करते हैं।
हमारी स्मार्ट हैंगिंग बास्केट के साथ, आप आलसी हो सकते हैं और फिर भी सुंदर खिल सकते हैं! अपने Arduino डैशबोर्ड पर बस एक बटन के स्पर्श के साथ, आप अपने पौधों को कहीं से भी पानी दे सकते हैं। इसके अलावा, हैंगिंग बास्केट अन्य शांत सेंसर के साथ पैक किया गया है - अपने डैशबोर्ड पर मौसम और प्रकाश की तीव्रता जैसी चीजों को देखें ताकि आप अपने संयंत्र के पर्यावरण की जांच कर सकें और अपने दिन (या पोशाक) की योजना बनाने में मदद करने के लिए स्थानीय माप प्राप्त कर सकें।
यह प्रोजेक्ट बहुत ही मजेदार था और हमने जो सीखा उसे आप सभी के साथ साझा करने के लिए हम उत्साहित हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें कूदें और आपको दिखाएं कि हमने इसे कैसे किया, आइए आपको परियोजना के लिए हमारी कुछ शुरुआती सोच के बारे में बताते हैं …
आपूर्ति
अवयव
- Arduino मेकर IoT बंडल:
- 3डी प्रिंटेड पार्ट्स:
- 12V सफेद एलईडी पट्टी:
- 5वी रेगुलेटर:
- बिजली की आपूर्ति:
- https://www.distrelec.nl/en/single-travel-adapter-…
- कनेक्टिंग क्लिप्स:
- सोलेनॉइड वाल्व:
- बोल्ट:
- यूवी पारदर्शी प्लास्टिक:
- तार -
- 3डी प्रिंटर -
- हीट गन -
- सोल्डरिंग आयरन -
चरण 1: पृष्ठभूमि - डिज़ाइन
जब हमने इस प्लांटी प्रोजेक्ट को शुरू किया, तो हम जानते थे कि हम एक स्मार्ट हैंगिंग बास्केट बनाना चाहते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं थे कि कहां से शुरू करें। हमारी स्मार्ट हैंगिंग बास्केट के लिए हमारे पास कुछ 'जरूरी चीजें' थीं, अर्थात्:
- इसे नम मिट्टी/फूलों से भरी टोकरी का भार सहन करने में सक्षम होना चाहिए
- इसमें एलईडी, सेंसर और पानी के वाल्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए
- इसे वायर्ड पावर की आवश्यकता है क्योंकि सर्दियों के महीनों के दौरान सौर समाधान पर्याप्त ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है (धन्यवाद, इंग्लैंड)
- इसमें एक नली पाइप के साथ एक आसान-से-पहुंच वाला कनेक्शन होना चाहिए।
सर्वोत्तम इरादों के बावजूद, एक डिजाइन पर हमारा पहला प्रयास एक बहुत ही घृणित ब्लॉक था, लेकिन ड्राइंग बोर्ड पर वापस जाने के बाद, हमने एक परिष्कृत संस्करण तैयार किया जो (हमें लगता है) काफी अच्छा लग रहा है!
इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, Arduino MKR IoT बंडल ने दिन बचाया - किट में बहुत सारे सेंसर हैं जो आदर्श रूप से हमारे उद्देश्य के अनुकूल थे।
Arduino पर्यावरण ढाल
Arduino किट पर पर्यावरण ढाल के लिए सेंसर हैं: ल्यूमिनेसेंस, तापमान वायु दाब, आर्द्रता और यूवी (यूवीए, यूवीबी और यूवी इंडेक्स में टूटा हुआ)।
ये सेंसर हमारे हैंगिंग बास्केट के लिए एक मिनी वेदर स्टेशन की तरह काम कर सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता को मौसम की स्थिति के बारे में सटीक, लाइव, स्थानीय जानकारी तक पहुंच मिलती है।
Arduino रिले बोर्ड
किट के भीतर निहित रिले बोर्ड का मतलब है कि हम उच्च शक्ति वाले उपकरणों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। हमने तय किया कि हम इसका उपयोग 12V सोलनॉइड वाल्व का उपयोग करके हैंगिंग बास्केट में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं और यह भी तय किया कि एक शक्तिशाली प्रकाश - कुछ 12V एलईडी स्ट्रिप्स का उपयोग करके बनाया गया - एक सहायक अतिरिक्त होगा।
हमने इस परियोजना के लिए Arduino क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म को आज़माने का भी निर्णय लिया। पिछली परियोजना में, हमने वास्तविक समय डेटा प्रदर्शित करने के लिए एक ऐप बनाया था, लेकिन ईमानदारी से, क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म हमारे Arduino प्रोजेक्ट को नियंत्रित करने का एक अधिक सरल तरीका था और सुपर उपयोगकर्ता के अनुकूल था।
चरण 2: 3डी प्रिंटेड पार्ट्स
सात मुख्य भाग हैं:
- मुख्य ब्रैकेट
- शरीर
- शीर्ष (ढक्कन)
- वाल्व के लिए ब्रैकेट
- नली नोजल के लिए कनेक्टर
- लाइट सपोर्ट
- लाइट कवर
हमने इन भागों को स्वयं डिज़ाइन किया है - आप उनके लिए फ़ाइलें यहाँ पा सकते हैं। हमने बेहतर मजबूती, स्थायित्व और दीर्घायु के लिए PETG फिलामेंट में प्रिंट करने का निर्णय लिया।
अफसोस की बात है कि प्रिंट सही नहीं था इसलिए हमने कुछ लेयर गैप्स को ठीक करने के लिए हीट गन का इस्तेमाल किया (क्या किसी को पता है कि हम इसे पायरोटेक्निक से तैयार प्रिंट पर हमला करने के बजाय अच्छी तरह से प्रिंट करने के लिए कैसे प्राप्त कर सकते हैं?) हमने खिड़की के लिए शीर्ष में एक स्लॉट छोड़ा है ताकि सेंसर अभी भी देख सकें और इसे थोड़ा सुंदर दिखने की कोशिश करने के लिए किनारे पर कुछ उभरा हुआ प्रभाव जोड़ा जा सके।
चरण 3: जल वाल्व तैयार करना
ए। सोलनॉइड वाल्व लें। शीर्ष पर टर्मिनल में तारों को पेंच करें - एक सकारात्मक के लिए और एक जमीन के लिए - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस रास्ते पर जाते हैं।
बी। प्लास्टिक के ढक्कन में एक छेद करें जो सोलनॉइड वाल्व के लिए वायरिंग को कवर करता है। इस छेद के माध्यम से सकारात्मक और जमीनी तारों को पास करें।
सी। सोलनॉइड वाल्व केस में एक छेद होता है जहां तार आमतौर पर निकलते हैं। जैसा कि हमने ढक्कन में छेद किया है और इसके माध्यम से तार लगाए हैं, हमें अब इसकी आवश्यकता नहीं है। इस छेद को गर्म गोंद से भरें (एक सुंदर समाधान, है ना?!) ताकि पानी अंदर न जा सके। वैकल्पिक: एक चिकनी दिखने वाली फिनिश के लिए स्प्रे पेंट सब कुछ काला।
डी। ब्रैकेट के अंत में फांसी की टोकरी के लिए हुक को पेंच करें।
चरण 4: अरुडिनो स्टैक
ए। 5V पावर रेगुलेटर को बॉटम बोर्ड (यानी रिले बोर्ड) के परफ़ॉर्मर सेक्शन में रखें। संबंधित पिन के दोनों ओर, हेडर लगाएं जो Arduino के लिए 12V-> 5V हो जाएगा।
बी। सेंसर बोर्ड को mkr1010 (Arduino) में और mkr1010 को रिले बोर्ड में डालकर Arduinos का एक स्टैक बनाएं।
सी। सोलनॉइड तारों से तारों को रिले बोर्ड में प्लग करें: लाल से १२ वी, ब्लैक टू कॉमन (सी) रिले पर सामान्य रूप से बंद (एनसी) रिले १२ वी के जीएनडी के लिए।
चरण 5: बाढ़ एलईडी
ए। एक पट्टी से छह एलईडी की पांच स्ट्रिप्स काटें। दिखाए गए अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक को एक साथ तार दें और उन्हें 3 डी प्रिंटेड लाइट कवर के मोटे हिस्से पर गोंद दें।
बी। इसके बाद, एलईडी ग्रिड से सकारात्मक तार को 12V बिजली आपूर्ति मल्टीकनेक्टर से जोड़कर प्रकाश को तार दें। एलईडी ग्रिड से नकारात्मक तार को रिले बोर्ड के एनसी (सामान्य रूप से बंद) से कनेक्ट करें। अंत में, रिले बोर्ड पर कॉमन से ग्राउंड वायर को 12V पावर सप्लाई मल्टीकनेक्टर के ग्राउंड से कनेक्ट करें।
सी। प्रकाश को पतले आयताकार 3डी प्रिंटेड भाग से ढक दें।
चरण 6: सिग्नल एलईडी
ए। RGB LED के ग्राउंड पिन से 220 ओम रेसिस्टर कनेक्ट करें और फिर इसे स्टैक के शीर्ष पर GND पिन में प्लग करें।
बी। R, G, और B पॉज़िटिव को पिन 3, 4, 5 से कनेक्ट करें। हीट सिकोड़ें और कवर करें और ढक्कन में इसके छेद के माध्यम से एलईडी को धक्का दें।
चरण 7: पावर कनेक्ट करें
12V और ग्राउंड मल्टीकनेक्टर्स को यूरो बैरल प्लग मेल हेड से कनेक्ट करें। 12V आपूर्ति से महिला यूरो बैरल प्लग हेड में प्लग करें।
चरण 8: अरुडिनो क्लाउड
जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, आपके Arduino-आधारित IoT प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड बनाना उनके क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म द्वारा सरल बना दिया गया है।
ए। Arduino Cloud पर जाएं और एक अकाउंट बनाएं।
बी। एक नई 'चीज' (एक Arduino Cloud कनेक्टेड डिवाइस) बनाएं।
सी। गुण जोड़ें - ये वे चर होंगे जिन्हें आप माप रहे हैं या निगरानी कर रहे हैं। हमने एक उदाहरण के रूप में तापमान माप जोड़ा।
डी। अपना ऑनलाइन स्केच संपादक खोलें। आप देख सकते हैं कि चरों को अद्यतन करने के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट कनेक्शन जोड़े गए हैं। इन्हें ठीक काम करना चाहिए, लेकिन ENV शील्ड पर तापमान माप का उपयोग करने के लिए, आपको थोड़ा सा कोड जोड़ना होगा जो संपादक के बाईं ओर के उदाहरणों में पाया जा सकता है।
इ। अपने वाईफाई क्रेडेंशियल दर्ज करें।
एफ। अपना कोड अपलोड करें और डैशबोर्ड पर वापस आएं, जहां, यदि आपने सब कुछ सही ढंग से किया है, तो आपको नए वेरिएबल का लाइव अपडेटिंग मान दिखाई देगा।
जी। फिर हमने डिवाइस के अन्य सभी सेंसर को Arduino Cloud में जोड़ा: तापमान, आर्द्रता, रोशनी, दबाव, UVB, UVA। हमने एलईडी के आरजीबी रंग और फ्लडलाइट और जल नियंत्रण के लिए नियंत्रण भी जोड़े। यह देखने के लिए कि हमने यह कैसे किया, हमारे कोड को चेकआउट करें।
चरण 9: एक साथ रखो
ए। मामले के अंदर Arduino को गोंद दें और तारों को साफ करें।
बी। केस पर ढक्कन लगाएं और यूवी पारदर्शी कवर पर गोंद लगाएं।
सी। दीवार के पास के अंत में सोलनॉइड वाल्व पर होज़-टू-सोलेनॉइड वाल्व कनेक्टर को स्क्रू करें। नली को वाल्व कनेक्टर से कनेक्ट करें।
डी। सोलनॉइड वाल्व के दूसरी तरफ नोजल को स्क्रू करें (यानी हैंगिंग बास्केट हुक के नजदीक की तरफ)।
इ। पूरे ब्रैकेट को अपनी पसंद की दीवार या बाड़ में पेंच करें (ऐसा करने से पहले ऊर्ध्वाधर सतह के मालिक से पूछें…)।
एफ। नली को नल से कनेक्ट करें और इसे चालू करें।
जी। बिजली की आपूर्ति में प्लग करें और वापस बैठें क्योंकि आपकी स्मार्ट हैंगिंग बास्केट का मतलब है कि आपके हाथों को गंदा किए बिना आपके पास हरी उंगलियां हैं!
चरण 10: उपयोग करें और प्रशंसा करें और सुधारें
अब आप अपने स्मार्ट हैंगिंग बास्केट को नियंत्रित करने के लिए Arduino क्रिएटर डैशबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ऐप आपको फ्लडलाइट और पानी को नियंत्रित करने के साथ-साथ सभी सेंसर रीडिंग की निगरानी करने देता है।
Arduino डैशबोर्ड पेज पर एक वेब हुक टैप है जो कहता है कि 'वेबहुक आपको अन्य सेवाओं को स्वचालित संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए जब आपकी चीज की कोई संपत्ति बदलती है तो आप अधिसूचना प्राप्त करने के लिए वेबहुक का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप वेबहुक के लिए नए हैं, तो यह नमूना प्रोजेक्ट देखें।'
ऐसा लगता है कि हम जो बता सकते हैं उससे 'अन्य सेवाओं से स्वचालित संदेश प्राप्त करने' की कार्यक्षमता नहीं है, हालांकि यह बहुत बढ़िया होगा क्योंकि आप अपने Google कैलेंडर को आईएफटीटीटी से लिंक कर सकते हैं और अपने पानी को स्वचालित कर सकते हैं! उम्मीद है कि वे इसे एक समाधान लागू करेंगे! लेकिन अगर आप इसे स्वयं जोड़ने की चुनौती महसूस कर रहे हैं तो यह यहां किया गया है।
आपने देखा होगा कि ढक्कन फ्लश नहीं बैठता है। हमने अंतराल को भरने के लिए कुछ गर्म गोंद का उपयोग करके इसे ठीक किया (वीडियो पोस्ट करें) और यह काफी अच्छी तरह से काम करता है!
चरण 11: Arduino IoT बंडल के लिए अन्य उपयोग?
हमें उम्मीद है कि आपने हमारे स्मार्ट हैंगिंग बास्केट ट्यूटोरियल का आनंद लिया है - उम्मीद है कि यह आपके जीवन को आसान बना देगा और आपके पौधों को हरा-भरा कर देगा!
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