Plantduino Greenhouse

21 Schritt:Schritt 1: Plant Science 101 Schritt 2: Erstellen Sie einen Garten / Pflanzensamen Schritt 3: Erstellen Sie eine Greenhouse: Schritt 1 Materialien Schritt 4: Erstellen Sie eine Greenhouse: Schritt 2 Erstellen Sie das Feld Schritt 5: Erstellen Sie eine Greenhouse: Schritt 4 Legen Sie den Plastik Schritt 6: Erstellen Sie das Greenhouse: Schritt 5 die Rückseite und die Tür hinzufügen Schritt 7: Erstellen Sie das Greenhouse: Step 7 Machen Sie es luftdicht / wasserdicht Schritt 8: Erstellen Sie eine Greenhouse: Schritt 8 einen Graben Schritt 9: Bewässerungssystem: Schritt 1 Materialien Schritt 10: Bewässerungssystem: Schritt 2 Erstellen Sie eine Relais-Box Schritt 11: Bewässerungssystem: Schritt 3 Schließen Sie das Ventil Schritt 12: Bewässerungssystem: Schritt 4 Feuchtesensoren Schritt 13: Bewässerungssystem: Schritt 5 Schreiben Sie den Code Schritt 14: Bewässerungssystem: Schritt 6 Bring It All Together Schritt 15: Plantduino: Schritt 1 Materialien Schritt 16: Plantduino: Schritt 2 Schaltpläne Schritt 17: Plantduino: Schritt 3 Montage Tipps und Tricks Schritt 18: Vogelhaus: Erstellung und Installation Schritt 19: Erstellen der Birdhouse Motherboard Schritt 20: Video Schritt 21: Final Thoughts / Weiterführende Literatur

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UPDATE 7/9/11: Das Netz gefüttert Relais ist mit einer Gleichstrombatterie gespeist Relaissystem ersetzt worden, wie in Schritt 10 gezeigt.

UPDATE: Wir haben als Finalisten im Mikrocontroller-Wettbewerb ausgewählt worden! Danke für ihre Bewertung und Rating. Vielen Dank auch für all das Feedback über die Sicherheit von Relaissystem aus. Wir hoffen, dass die neuen Anweisungen sind klar. Wir werden ständig aktualisiert, wie wir Fortschritte bei dem neuen Design zu machen.

Hallo an alle!

Mein Name ist Clover, und ich bin in der Liebe mit Gefäßpflanzen und Roboter.

In diesem Sommer wollte ich meine zwei Lieben der Pflanzenwissenschaft und Technik zu kombinieren. Daher bin ich der Konstruktion meine ganz eigene Gewächshaus in meinem Hinterhof. Ich bin ein undergrad, und wie jeder ehemalige Schüler weiß, bedeutet dies, I bewegen sich ständig, und ich bin nicht immer rund um meine Gemüsegarten zu nehmen. Ich liebe meine Pflanzen, aber da bin ich wieder in die Schule bewegen im Juli, und meine Familie ist unzuverlässig, ich brauche einen Weg, um sicherzustellen, dass sie gepflegt werden. Geben Sie Arduino!

Ich habe eine automatische Bewässerung und Temperatursystem aufgebaut. Dies beinhaltet Sensoren, die die Systeme auf nur drehen wird, wenn nötig. Dies ist unerlässlich, wenn die ständig wechselnden New England Wetter verlangt etwas Intelligenz in Bewässerung und Heizung Mustern.

Dies ist mein erstes Projekt mit einem Arduino so bin ich mit wunderbaren Texte von MAKE und Instructables als sehr hilfreich Vorlagen. Schon der Instructables, machen sie, und Ladyada Blogs wurden lächerlich fanden so, keine Sorge Biologie nerds, können auch Sie die Ingenieure nur zeigen, wie toll wir sind!

Schritt 1: Plant Science 101

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    Ein Aspekt des Projektes ist es, mein eigenes Gemüse anzubauen und einige wissenschaftliche Experimente.
    Achtung! Wissenschaft ...
    Quellen: Viele dieser Informationen / Bilder kamen aus Nordosten Univesity Professor Donald Cheneys Plant Science Vorlesung und Lehrbuch Botanik, die in dem Abschnitt Weitere Informationen verknüpft ist.

    Gewächshäuser
    Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die ich baue ein Gewächshaus. Gewächshäuser sind eine wirklich coole Art, größere und gesündere Pflanzen schneller wachsen und künstlich verlängern die Vegetationsperiode. Gewächshäuser arbeiten mit Hilfe eines transparenten luftdichten Abdeckung zu stoppen in Licht und Feuchtigkeit, um eine Mini-Ökosystem, das getrennt von der Umgebung um das Gewächshaus ist zu schaffen. Die Wärme wird sowohl von den Strahlen der Sonne, die das Gewächshaus durchdringen, aber nicht entgehen und die eingefangene Wärmeabgabe von den Pflanzen während der biologischen Prozessen wie Photosynthese gegeben generiert. Dies führt zu einer sehr faszinierende Mikroklima. Diese allgemeine Vorstellung von einer Materialschicht Trapping in Hitze und eine Erhöhung der Klima unten Deshalb manchmal globale Erwärmung wird von Menschen, die komplizierten Klimaphänomene vereinfachen gerne als "Treibhauseffekt".

    Gewächshäuser können aus Glas oder Kunststoff hergestellt sein. Sie schaffen ein Mikroklima, das kontrollierte Experimente und Verfahren wie Pfropfen oder Gewebekulturen leichter durchführbar macht.

    Pflanzen Anatomie und Physiologie
    Gefäßpflanzen (Pflanzen, Stängel und Wurzeln haben) entwickeln meist aus Samen (viel nonvascular Pflanzen wie Moose und Farne aus Sporen entwickeln, die ein wenig anders funktionieren). Ein Samen besteht aus drei Arten von Geweben. Die epidermalen Gewebe ist die äußere Schicht für den Schutz vor den Elementen. Dieser ist in der Regel in der harten Samenschale verkörpert (Denken Sie die harte Schale um Sonnenblumenkerne). Die mittlere Schicht wird als die des Grundgewebes. Das Grundgewebe ist, wo die Photosynthese stattfindet. Das Gefäßgewebe ist genau in der Mitte des Pflanzenkörpers und ist, wo Nährstoffe und Wasser durchgeführt und gespeichert. Die Wurzeln sind das erste, was, aus dem Samen zu ziehen. Die Wurzeln werden aus den gleichen Gewebe außer auf den Spitzen der Wurzel ist ein Teil der Epidermiszellen genannt Wurzelhaube, die gemacht, um zu sterben und auseinander als die Wurzel Höhlen durch den Boden gerissen werden werden. Die Wurzeln stellen Wasser und Nährstoffe für die Pflanze. Nährstoffe können manchmal in den Wurzeln, wie im Fall von Wurzelgemüse wie Möhren oder Rüben gespeichert werden.

    Der Stiel der Pflanze wächst aus der sogenannten coteledon im Samen. Längenendbereich Wachstum durch Apikalmeristem, der die primäre Wachstums Knospe wird eingeleitet. Seiten Meristeme sind für die Herstellung der Anlage im Durchmesser größer verantwortlich. Es gibt zwei Strukturen genannt die auxillary Knospen, die auf beiden Seiten des Haupt meristem wachsen. Falls die axiale Knospe aus irgendeinem Grund die umliegenden auxillary Knospen zu übernehmen und zu wachsen die Anlage in eine neue Richtung zu schneiden. Dies ist, wie pruners umleiten Baumwachstum durch das Abschneiden bestimmter Branchen.

    HINWEIS ÜBER DIE HOCHZEIT: Diese anatomische Kenntnisse ist sehr nützlich, wenn Sie weeding- besonders mit Gras sind. Gras ist eine spezielle Kategorie von Pflanzen genannt Monokotyle. Mit Gras die meristem ist auf dem Boden der Grasblatt, weshalb es wächst, auch wenn es geschnitten wird. Also nicht nur reißen die Grasblatt, aber stellen Sie sicher, dass Sie an der Wurzel-System zu erhalten.

    Gardening: Pflanzennährstoffe

    Auch wenn die meisten Pflanzen wachsen gut mit nur alten fasion Schmutz und Wasser gibt es eine Menge anderer Dinge, die sie zu wachsen und gute Früchte müssen. Makronährstoffe, die Aufnahme mehr als 0,5% einer Pflanzentrockenmasse und Mikronährstoffe, die nur in Spuren vorhanden sind: Diese sind in zwei Unterkategorien gebrochen. Einige Makronährstoffe, die für alle Pflanzen wesentlich sind, sind Stickstoff, Magnesium und Schwefel. Schwefel in Proteinen und Vitaminen. Magnesium im chloraphyll die an der Photosynthese beteiligt sind. All diese sind in der Erde gefunden. Pflanzen sind auch etwa 45% Kohlenstoff, der aus dem CO 2 in der Luft und 45% Sauerstoff, der aus Wasser und Luft kommt kommt. Einige Mikronährstoffe, die Pflanzen brauchen sind Bor, Chlor, Mangan, Eisen, Kupfer und Zink. Alle von ihnen sind natürlich vorkommende im Boden, aber das wichtigste ist, Bügeleisen. Eisenmangel führen zu einer Gelbfärbung der Blätter. Düngemittel bieten in der Regel alle Mineralien für eine Pflanze zum Überleben benötigt. Das Verhältnis von Stickstoff, Phosphor und Kalium sind in dieser Reihenfolge auf die meisten Dünger Taschen ration aufgelistet. Zum Beispiel: 10: 20: 10 = Verhältnis von N: P: K.

    Photosynthese
    Die Photosynthese ist, wie Pflanzen das Sonnenlicht in Zucker. Die chemische Gleichung ist 6CO2 + 6H2O -> Sonnenlicht -> C6H12O6 + 6O2. Photosynthese geschieht in zwei Stufen: Die dunkle und das Licht. Zunächst ist das Licht, Bühne, wo, wie der Name schon sagt, ist das Sonnenlicht benötigt. Was passiert ist, Elektronen aus dem Wassermolekül aufgenommen und im Photo 2. Dann werden die Elektronen nach unten transportiert, was heißt die Elektronentransportkette angeregt. Diese Kette nicht mehr als eine Reihe von Oxidations- und Reduktionsreaktionen, die schrittweise nach unten in eine weniger angeregten Zustand bringen die Elektronen. Sobald die Elektronen getroffen Photosystem 1 sind sie wieder aufgeregt, und gehen Sie einen anderen kleineren Elektronentransportkette. Während die Elektronen bewegen sich von einem angeregten Zustand in einen weniger angeregten Zustand werden sie auch Drehen einer Substanz namens NADP + (Nicotinamid-adenin-dinucleotid-phosphat) in NADPH. Dies ist in der dunklen Bühne, die auch als Calvin-Zyklus bekannt ist. Calvin-Zyklus ist eine Reihe von Modifikationen, beginnend mit der Reaktion mit Ausgangsmaterial RuBP (Ribulosebisphosphat) und Kohlendioxid unter Verwendung einer Reihe von Enzymen und Redox-Reaktionen. Es wird einen Zyklus, weil nach der Zucker produziert das Ausgangsmaterial RuBP erneut synthetisiert. Für jede Runde des Kohlenstoffkreislauf ist 1 Zuckerderivat Ausgang und 3ATP (die Quelle unserer Lebensenergie). So dauert es 6 Runden des Calvin-Zyklus zu einem Glukose-Molekül zu schaffen. Es gibt eine Vielzahl von Pflanzen, die verschiedene Variationen dieses Zyklus zu nutzen.

    pH
    Ein Teil meiner Experimente ist es, sich mit einem niedrigen pH-tec-Monitor für den Boden. pH misst die relative Säure, indem sie das Protokoll der Konzentration von Wasserstoffmolekülen. pH-Wert wird auf einer 14-Punkte-Skala, wobei 1 sehr sauer und 14 ist sehr einfach gemessen. Wasser ist neutral oder 7. Ich maß den Säuregehalt des Bodens mit meinem zu Hause ein pH-Kit, das ich ast auf Amazon für € 5. Der Säuregehalt von meinem Boden war etwa 6,5, die perfekt für die Arten von Pflanzen ich wachse ist (Erdbeeren, Erbsen, Basilikum, Brokkoli). Wenn es ein Problem mit Ihrer Pflanzen und der Dünger ist in Ordnung würde ich vorschlagen, die Überprüfung der pH-Wert.

Schritt 2: Erstellen Sie einen Garten / Pflanzensamen

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    Mein Garten ist in einem erhöhten Bett. Hochbeete sind, wenn Sie Ihren Garten zu pflanzen in einem Holzrahmen, die über dem Boden ist. Das Schöne an Hochbeeten ist, dass sie leichter zu pflegen, weil sie Unkraut blockieren können. Auch können Sie auf ihn zu füllen mit dem, was Erde Sie statt des Bodens, die Sie gesegnet sind, um sein leben haben. Im Fall von meinem New England Haus, das berüchtigt schrecklichen Boden macht ein Hochbeet die offensichtliche Wahl.

    Der Aufbau einer Hochbeet
    Um ein Hochbeet zu bauen, graben Sie ein Stück Land Sie die gewünschte Größe Ihres Gartens zu sein. Dann bauen einen Holzrahmen, die den Umfang Ihres Gartens passt. Eine coole Trick ist, etwas Sackleinen oder Kieselsteine ​​auf der untersten Schicht aus Ihrem Garten setzen. Auf diese Weise das Gras wächst nicht zurück durch Ihren Garten. Absetzen einer Bodenschicht ist nicht notwendig und ich habe nicht in meinem Garten tun. Allerdings, wenn Sie die Zeit haben, es wird Ihnen eine Menge Arbeit später.

    Ich habe einen Link zu einer Schritt für Schritt Format für spezifischere Angaben gemacht. Ich tue dies, weil die Entstehung des Gartens wurde im Vorjahr vor dem Gewächshaus-Projekt durchgeführt. Hier ist eine große Website für diese Schritte:
    http://www.thisoldhouse.com/toh/how-to/intro/0,,1615067,00.html (diese enthält Anweisungen für eine etwas aufwändigere Garten, als ich gebaut).

    Boden
    Die Mischung aus Erde, die ich benutze, ist eine Mischung aus Gartenerde und Torf. Ich habe auch in ein Wunder wachsen Blumenerde mischen. Dump einen großen Klumpen von jedem Boden in den Garten und dann mischen Sie es mit einer großen Schaufel oder Kelle. Nachdem es gemischt ist, breitete es über Ihrem Garten gleichmäßig. Dies wäre ein guter Zeitpunkt, um den pH-Wert des Bodens Mischung zu testen. Er sollte zwischen 6,5-7,5 ist. Sie können diese durch den Kauf eines pH-Boden-Tester testen. Ich kaufte das Luster Blatt 1612 Rapitest pH Soil Tester von Amazon für ca. € 5. Es ist nicht die präziseste Weg, pH zu messen, aber es gibt Ihnen eine schöne Auswahl. Außerdem hat dieser Test ein Diagramm mit dem, was hinzuzufügen, wenn Ihr Boden zu basisch oder sauer.

    Aussaat
    Pflanzen von Samen ist sehr einfach. In allen Fällen, lesen Sie die Rückseite des Paket Ihre Samen in kam. Es sollte ein Diagramm mit Tiefe und Abstandsanforderungen für die jeweilige Pflanze sein. Jene Abstandsanforderungen unbedingt zu folgen oder du wirst eine Menge Ärger auf der Straße haben werden. Auch nur pflanzen ein oder zwei Samen pro Spot. Ich machte den Fehler zu pflanzen ein paar Erdbeeren Samen in einem Grundstück (die Samen waren so klein !!!) gemacht, und ich habe etwa 10 kleine Erdbeerpflanzen, die nicht mehr größer ist, weil sie in miteinander verschlungen und es gibt nicht genügend Ressourcen für sie alle. Rechts, nachdem Sie es pflanzen, sicherzustellen, dass der Boden gründlich feucht. Bewässerung ist wichtig, und für die meisten Pflanzen, sollte täglich sein. Allerdings sind die zarten Pflanzen, vor allem, wenn sie die Entwicklung Stiel-Systeme, so dass Wasser sorgfältig.

Schritt 3: Erstellen Sie eine Greenhouse: Schritt 1 Materialien

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    -zwei 10 Fuß lang, ½ Zoll Durchmesser PVC-Rohre

    -Drei 40 Zoll lang, ½ Zoll Durchmesser PVC-Rohre

    -Roughly Fünfundzwanzig 6 Zoll lang zipties

    -mindestens 9 von 12 Fuß Maler Plastikplane 3mm klar Malers dick

    - Die wasserfesten Band

    -Klebeband

    -technische Klett

    Werkzeuge:

    Säge

    Schere

    Tacker

    Maßband

Schritt 4: Erstellen Sie eine Greenhouse: Schritt 2 Erstellen Sie das Feld

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    1) Zuerst maßen wir meinem Garten, die etwa 1 Quadratmeter (winzige ich weiß) ist. Dann verwendeten wir komplexe Integration und Annäherung an die Bogenlänge des Rahmens zu messen. Nur ein Scherz. Wir haben gerade verwendet ein Maßband, um anzunähern und dann einfach verwendet die 10-Fuß-Messung, dass die PVC kam.

    2) Wir verwendeten die Säge um die Enden der PVC-Rohr in einem Winkel geschnitten, so dass da sie leicht in den Boden gesteckt werden. Um dies zu tun, starten Sie etwa 3 Zoll von der Unterseite des Rohres und schneiden von sich weg in einem Winkel.

    3) Halten Sie die beiden Enden des Rohres in den Boden an gegenüberliegenden Seiten, so dass es macht einen netten Bogen. Wir legten einen Bogen hinter und ein vor dem Garten. Wir maßen drei Zoll nach links und dann noch drei Zoll weg von den Gartenecken.

    4) Als nächstes legten wir einen 40-Zoll-PVC über der Spitze in der Mitte des Bogens. Wir Kanal geklebt der Enden des Bogens.

Schritt 5: Erstellen Sie eine Greenhouse: Schritt 4 Legen Sie den Plastik

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    Als nächstes werden wir einen großen Teil des Kunststoff geschnitten, um den Rahmen zu bedecken. In aller Ehrlichkeit gestimated wir die Größe. Sobald wir drapierte es über den Treibhaus sicherten wir uns mit zipties und schneiden Sie die überschüssige auf beiden Seiten. Wir brauchten zwei Personen für die zipties weil eine Person hatte zu halten, der Seiten lehrte die ganze Zeit. Wir sichern den Kunststoff auf Holzrahmen auf den Garten mit dem Tacker.

Schritt 6: Erstellen Sie das Greenhouse: Schritt 5 die Rückseite und die Tür hinzufügen

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    Um die Endstücke machen wir schneiden Sie ein kleines Stück des Kunststoffs und drapierte es über den Rahmen dafür, dass es könnte den Boden berühren dann. Dann werden wir einfach nur ziptied es um die PVC-Rahmen, um sicherzustellen, das Kunststoff war fest gehalten.

    Wie wir ziptied die Rückwand hielten wir den Kunststoff so dicht, wie wir konnten. Für die Front verließen wir etwas Spielraum, so dass die Türen konnte den ganzen Weg zu schließen.

    Endlich haben wir einen Schlitz schneiden in der Front, um die Tür zu machen und sichern Sie die Träne mit Stücken von Klebeband.

    Wir reihen das Klebeband mit der industriellen Velcro so dass die Tür geöffnet und geschlossen werden, sicher.

Schritt 7: Erstellen Sie das Greenhouse: Step 7 Machen Sie es luftdicht / wasserdicht

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    Die Seiten des Treibhauses abzudichten, wickeln die wassersperrenden Bandes um den Umfang des Rahmens, so daß es keine Öffnungen in den Kunststoff.

Schritt 8: Erstellen Sie eine Greenhouse: Schritt 8 einen Graben

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    Um den Umfang der den Garten graben, bis das Gras, so dass es nicht auf den Garten hineinragen. Ich füllte den Graben mit blauem Stein. Dann gruben wir einen weiteren kleinen schmalen Graben, so dass wir die Drähte, die die Sensoren an der Voliere unterirdische Verbindung setzen. Wir mussten das tun, weil, als mein Vater mäht den Rasen jede losen Draht kann leicht gefangen werden. Wir haben die Adern durch PVC-Rohr, um sie von jeder Art von natürlichen Schäden (Insekten, Wasser, etc.) zu schützen. Wir haben dann begraben die PVC-Rohr in den Boden aus dem Deck zum Treibhaus (etwa einen Meter insgesamt).

Schritt 9: Bewässerungssystem: Schritt 1 Materialien

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    Parts:

    Outlet-Box

    Outlet (2 Anschlüsse für Wasser und Wärme oder vier Anschlüsse für Wasser, Wärme, Licht und Lüfter)

    120v Dübel (kann von so ziemlich alles gehackt werden. Dies wurde einer von einigen Computer-Lautsprecher entnommen.)

    14-Gauge-Kabel

    5-Volt-Relais (gleiche Nummer wie Anzahl der einzelnen Steckdose Stecker)

    22-Gauge-Kabel

    Solenoidventil

    Steckernetzteil für Magnetventil (unseres war 12 Volt)

    Schraubendreher

    Drahtschneider / Stripperinnen

    Klebepistole

    Zur Prüfung:

    Arduino

    Brotbrett

    (Optional) kleine LED-Licht

Schritt 10: Bewässerungssystem: Schritt 2 Erstellen Sie eine Relais-Box

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    Ursprünglich wurde das Ventil und Relais-System von Wechselstromleistung von der Wand gesteuert. Das Steckbrett Layout unten zeigt, wie das Ventil und Relaissystem eine Verbindung mit Gleichstromleistung aus einer Batterie. Die Batterie ist über 12 V und der Regler ist ein 12-Volt-Regler. Das Solenoid des Elektromagnetventils darstellt. Das Relais durch 5 Volt aktiviert. Die 12 Volt aus dem Regler kommen Sie auf der Arduino Macht und Relais. Die blauen Adern, die vom Relais heften sich an die Arduino Boden und einem digitalen Stift, der den Relaiszustand zu steuern.

Schritt 11: Bewässerungssystem: Schritt 3 Schließen Sie das Ventil

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    Sie benötigen, um das Ventil in die Relaiskasten zu verbinden, so dass das Ventil Leistung zu empfangen und die Strömung des Wassers zu steuern. Dazu müssen Sie das Ventil in eine 12-Volt-Steckernetzteil anzuschließen. Das Steckernetzteil kann dann direkt in den Relaiskasten gesteckt werden.

    1) schneiden Sie den Stecker des Steckernetzteil mit Drahtschneider
    2) Streifen wieder den Kunststoff, um die roten und schwarzen Strom- und Erdungsdrähte freizulegen
    3) Isolieren Sie die schwarzen und roten Draht, so dass sie durch die Löcher in den Ventil Lötanschlüssen wickeln können.
    4) Löten Sie das rote Kabel an einen der Anschlüsse und das schwarze Kabel mit dem anderen Anschluss.
    5) Test, um sicherzustellen, dass es funktioniert
    6) Heißkleber die Lötstellen, so dass der Strom nicht Dinge, es ist nicht anzunehmen, zu elektrifizieren.
    7) Schließen Sie das Steckernetzteil in die Relaiskasten!

Schritt 12: Bewässerungssystem: Schritt 4 Feuchtesensoren

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    Ich zum ersten angelötet einen Draht zu jedem der zwei verzinkte Nägel. Das dauerte ein paar versucht, aber das Geheimnis ist, von wo aus Sie mit einem Messer abkratzen löten wollen etwas von der Verzinkung. Dies hilft dem Lot-Stick an den Nagel.
    Als nächstes Haken die Nägel bis zu dem Steckbrett und dem Steckbrett auf den Arduino. Schauen Sie sich die Bilder zu einem Diagramm. Wir verbanden die Nägel, um 0 analogen und verwendet die LED als Ausgabestift 13.

    Dann ist fröhlich und feiern.

Schritt 13: Bewässerungssystem: Schritt 5 Schreiben Sie den Code

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     int moistureSensor = 0;
     int moisture_val;
    
    
     Leere setup () {
     Serial.begin (9600);  // Seriellen Port öffnen
     pinMode (13, OUTPUT);
     }
    
     Leere Schleife () {
     moisture_val = analogRead (moistureSensor);  // Den Wert aus den feuchtigkeitsMessFühler gelesen
     Serial.print ("Feuchtesensor liest");
     Serial.println (moisture_val);
    
     Verzögerung (1000);
     if (moisture_val <600) {
       digital (13, HOCH);  // Boden zu Trocken- wiederum auf LED-
     } Else {
       digital (13, LOW);  // Boden ist saturated- ausschalten LED
     }
    
     } 

    Testen Sie die Nägel mit trockenen, perfekt, und wassergesättigten Böden. Sie wollen Ihre Böden eigene Bewässerungsgewohnheiten und Gartenbedarf zu kalibrieren. Diese Zahlen sind völlig abhängig von Ihrer eigenen Nagel specs aber.

Schritt 14: Bewässerungssystem: Schritt 6 Bring It All Together

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    Mussten wir eine Düse, das Magnetventil mit dem Schlauch verbunden zu kaufen. Die Tropfbewässerungsschlauch kauften wir bei Home Depot perfekt an das andere Ende des Ventils angebracht ist. Sie können Ihre eigenen Bewässerungsschlauch durch den Kauf einige Kunststoff- oder Gummischlauch und Stossen Löcher in sie zu machen. Stecken Sie das 12V-Steckernetzteil in die Relaiskasten. Achten Sie darauf, die Steckdose, die an die richtigen Anschlüsse angeschlossen arduino verwenden. Für unsere Relaiskasten oben Anschluss geht unten Satz von Drähten und der Grundablass geht an der Spitze Satz von Drähten.

Schritt 15: Plantduino: Schritt 1 Materialien

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    1. perfboard

    2. Flachbandkabel

    3. 16 durch 2 LCD-

    4. 10k Potentiometer oder Geduld und ein Widerstand

    5. weiblichen Zylinderbuchse

    6. 7805 Leistungsregler

    7. (2) 10uF Kondensatoren

    8. Atmega 328 mit Arduino Bootloader auf den Chip vorgeladen

    9. 28 pin DIP-Sockel

    10. (7) 2-Pin 5 mm Pitch Schraubklemmen

    11. (4) Dioden

    12. 22 Gauge feste Kerndraht

    13. ftdi Serie zu den USB ausbrechen Bord

    14. 16 MHz Kristall

    15 (2) 22 pF (das ist picofarad nicht Mikrofarad) Kondensatoren

    16 100 nF Kondensator

    17 (4) 10k Widerstände

    18. (11) weiblich Stiftleisten

    19. (17) männliche Stiftleisten

    20. auch, Montageplatten nie schaden

    (Müssen Sie auch Sensoren, aber diese sind technisch nicht Teil der plantduino)

Schritt 16: Plantduino: Schritt 2 Schaltpläne

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    Haben wir die Schaltpläne gebrochen, so dass Sie sie heraus überprüfen Stück für Stück. Wenn Sie können nicht erkennen, die Bilder, gehen Sie zu revoltlab.com und überprüfen Sie die Bilder größer. Diese Schaltpläne wurden mit Fritzing gemacht! Fritzing ist eine große Open-Source schema / pcb / Steckbrett und Layoutprogramm.

    Der Text in jedem schema ist nachstehend wiedergegeben:

    Bild 1 (Analog-Sensor) Schließen Stifte 23, 24, und 25 auf Schraubklemmen, wie dargestellt. Diese Pins sind die analogen Stifte für die Sensoren (Feuchtigkeit, Temperatur und Licht) verwendet. R1 10k Ohm. Alle Sensoren Schließen Sie nicht auf den gleichen Schraubklemme. Jeweils drei Terminals mit zwei Steckdosen benötigt werden, um alle drei Sensoren.

    Bild 2 (Crystal / Timing) Der Kristall und Kondensatoren auf die Klemmen 9 und 10, wie dargestellt. Dies hilft der Mikrocontroller halten richtigen Zeitpunkt. C1 und C2 sind 22pF. Der Kristall ist 16 MHz.

    Bild 3 (LCD-polig) Die Macht und Boden, auf der linken Seite des LCD in diesem Diagramm Versorgungsleistung auf die Hintergrundbeleuchtung. DB7, DB6, DB5 und DB4 Kommunikation mit dem Mikrocontroller, um Text anzuzeigen. Vo ist der Kontrast Stift. Sie müssen mit verschiedenen Widerständen zu experimentieren, um zu sehen, welche Ihrer LCD gibt den besten Kontrast. Sie können auch ein 10k-Potentiometer verwenden, wenn Sie möchten. Die LCD angeschlossen werden, um die hier auf den atmega Stifte 13 bis 18 gezeigt, werden die Pins 7, 8, 9, 10, 11 und 12 arduino.

    Bild 4 (Power-Verordnung) Der Netzstecker Versorgung 9 Volt an die 7805 Leistungsregler. 9 Volt geht "IN". Der Boden des 9-Volt-Netzstecker geht bis in die Mitte "GND" Stift des Reglers. "OUT" liefert 5 Volt an den Mikrocontroller. C1 und C2 beide haben ihre negative Leitung mit Masse verbunden. Der Netzstecker und der Mikrocontroller die gleiche Masse. C1 hat seine positive Leitung bis 9 Volt verbunden. C2 hat seine positive Leitung bis 5 Volt verbunden ist. Sowohl C1 und C2 10uF.

    Vergessen Sie nicht, die Macht und den Boden auf der anderen Seite des Chips zu verbinden!

    Bild 5 (Programmierung Pins) Die Pfeile über männlich-Header für die Neuprogrammierung des Board verwendet. 8 gemahlen. 7 5 Volt. 3 TX. 2 RX. 1 zurückgesetzt wird. R1 10k Ohm. C1 ist 100nF.

    Bild 6 (Relaisstifte) Schließen Stifte 5, 6, 11 und 12, um ihre eigenen Schraubklemmen als mit Pin 5 Diese entsprechen mit Arduino Pins 3, 4, 5 und 6 dargestellt und wird zur Steuerung der Relais verwendet werden.

Schritt 17: Plantduino: Schritt 3 Montage Tipps und Tricks

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    Für eine vollständige Tutorial über die Schaffung eines generischen Arduino Klon Besuche die perfduino . Die plantduino ist eine angepasste Version des perfduino.

    Tipp # 1: Breadboard, bevor Sie löten! Stellen Sie sicher, Ihre Teile können zu arbeiten, bevor sie an Metallschmelze.

    Tipp # 2: Gehen Sie durch die Bilder und lesen Sie die Tags.

    Tipp # 3: Ich entschied mich für einen großen perfboard für dieses Projekt, weil alle externen Verbindungen. Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihr Layout für die LCD-Raum zu verlassen.

    Tipp 4: Analogeingänge sind auf der rechten Seite. Digitalausgänge sind auf der linken Seite. Ich tat dies, weil die analoge Stifte sind alle auf der rechten Seite des ATmega Chip.

    Tipp 5: Beginnen Sie mit der Stromversorgung. Damit wird festgelegt, wo man andere Komponenten zu stellen.

    Tipp 6: Während Löten der Stiftleisten auf dem LCD-Flachbandkabel, halten sie in die Buchsenleisten eingestellt. Dies wird ihnen drehen sich um in der erhitzten Kunststoff verhindern.

    Tipp 7: Während jede Komponente ist wichtig, die 100nF Kondensator und 10k Widerstand aus dem Reset-Pin kommen (Pin 1) sind unbedingt erforderlich! Ihre plantduino nicht programmieren, ohne sie!

    Tipp 8: Schließen Sie den LCD-Kabel auf der Rückseite der Platine! Es wird eine Menge Platz zu sparen und machen es möglich, das Board für mehr als fünf Sekunden zu untersuchen, ohne dass normale menschliche kognitive Fähigkeit.

    Tipp # 9: Das Stromanschluss sparen Sie Platz. Ich bekam den Großen aus Gründen der Versandkosten.

Schritt 18: Vogelhaus: Erstellung und Installation

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    Wir kauften ein Vogelhaus von Michael Craft Shop, um die gesamte Elektronik in. Sie können unabhängig Gehäuse Sie Arbeiten für zu Hause oder im Umfeld zu spüren. Hier ist, was wir getan haben.
    Materialien:
    Plantduino Greenhouse


    Ölfarbe
    Farbpinsel
    Drill
    Schraubendreher
    Nails (jeglicher Größe)
    Schraube (jeglicher Größe)
    Säge
    Sperrholzplatte (16 Zoll mal 14 Zoll) - von Micheal Bastelgeschäft
    Hinges- gekauft von Home Depot
    Magnetische Tür clasps- von Home Depot gekauft
    Klar, Kunststoff-Portfolio Umschlag

    Schritte:
    1) Malen Sie das Vogelhaus: Wir verwendeten Ölfarben, weil sie schwieriger für den regen zu waschen. Seien Sie gewarnt, nehmen sie eine sehr lange Zeit, um zu trocknen.
    2) Schneiden Sie die Türen: Die Verwendung einer Säge schnitt ich die Türen aus einem Stück Sperrholz.
    3) Bringen Sie die hinges- ich ein Paar wirklich kleine Scharniere bei Home Depot gekauft. Die schraubt Seite der Voliere und dann auf der Seite der Türen.
    4) Kleber auf der Magnetische Tür Clasps- die magnetische Spangen halten die Türen geschlossen. Jedoch sind die Magnete sehr stark. Sie können zu erhöhen und die Kraft des Magneten durch die Begrenzung der Exposition der Magnet und der Verschluss haben. Wir haben gerade heiß verklebt diese beiden Stücke auf.
    5) Wetter die birdhouse- Wir verwendeten den Kunststoff von a Plantduino Greenhouse


    zu beschichten, die Fenster und andere entblößte Stellen der Voliere.
    6) Schneiden Sie Löcher- Wir verwendeten einen Bohrer zwei Löcher in den Boden der Voliere und zwei in der zweiten Geschichte Boden bohren. Die Löcher in der unteren Etage des Vogelhaus sind für die Drähte von den Nägeln und den Thermistor im Gewächshaus, die zum Garduino Mikrocontroller verbunden sind. Die Drähte Anschluss der Relaiskasten, um den Mikrocontroller durchlaufen dort.
    7) Nageln Sie die Voliere auf einem stabilen Ort- Wir nagelte das Vogelhaus auf dem Tragbalken auf meinem Deck. Wir nagelte den Boden und die Rückseite, um sicherzustellen, wird es nicht wegblasen.
    8) Setzen Sie die Relaiskasten in der Voliere. Wir haben es in der unteren Etage. Wir aufgereiht das Netzkabel durch eines der Fenster des Hauses.
    9) Setzen Sie den Microcontroller in den Strafraum. Wir haben es in der obersten Etage.

Schritt 19: Erstellen der Birdhouse Motherboard

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Schritt 20: Video

  1. http://youtu.be/hdojUHjg35g [youtube] hdojUHjg35g [/ youtube]

Schritt 21: Final Thoughts / Weiterführende Literatur

  1. Plantduino Greenhouse
    Hinzufügen von Licht und Temperaturregelung:
    Dieser Link zeigt, wie die Fotowiderstände und 10K Thermistoren als Analogeingänge enthalten. Mit diesen Werkzeugen können Sie das Licht und Temperatur des Gewächshauses zu regulieren.

    Für mehr Informationen:
    Auf Bewässerungssysteme:
    Garduino Projekt in Make Magazine

    Auf Pflanzenbiologie / Botanik
    Meine Pflanzenbiologie Lehrbuch Website

    Auf Elektronik
    Sparkfun
    Machen Magazine

    Auf Arduino:
    Arduino Spielplatz und Foren
    Adafruit