Агуулгын хүснэгт:

PiSiphon борооны хэмжигч (прототип): 4 алхам
PiSiphon борооны хэмжигч (прототип): 4 алхам

Видео: PiSiphon борооны хэмжигч (прототип): 4 алхам

Видео: PiSiphon борооны хэмжигч (прототип): 4 алхам
Видео: Psiphon - отличный VPN который РАБОТАЕТ в 2023 2024, Долдугаар сарын
Anonim
Image
Image
Танд хэрэгтэй зүйл
Танд хэрэгтэй зүйл

Энэхүү төсөл нь Хонхны сифон борооны хэмжигчийг сайжруулах явдал юм. Энэ нь илүү нарийвчлалтай бөгөөд гоожсон сифон нь өнгөрсөн үеийн зүйл байх ёстой.

Уламжлал ёсоор хур тунадасыг гарын авлагын хэмжигчээр хэмждэг.

Цаг агаарын автомат станцууд (IoT цаг уурын станцыг оруулаад) ихэвчлэн хувин, акустик дисдрометр (дуслын тархалт) эсвэл лазер дисдрометр ашигладаг.

Шавар хувин нь бөглөрөх боломжтой хөдөлгөөнт хэсгүүдтэй байдаг. Тэдгээрийг лабораторид шалгалт тохируулга хийдэг бөгөөд аадар борооны шуурганд зөв хэмжихгүй байж магадгүй юм. Дисетрометрүүд цас, манангаас жижиг дусал, хур тунадас авахын тулд тэмцэж магадгүй юм. Дисдрометрийн хувьд уналтын хэмжээг тооцоолох, бороо, цас, мөндрийг ялгахын тулд нарийн төвөгтэй электроник болон боловсруулалтын алгоритмыг шаарддаг.

Дээр дурдсан зарим асуудлыг даван туулахад автоматаар сифон хийх борооны тоолуур хэрэгтэй байж магадгүй гэж бодсон. Сифон цилиндр ба юүлүүрийг энгийн FDM 3d принтер дээр хялбархан хэвлэх боломжтой (RipRaps, Prusas гэх мэт экструдер бүхий хямдхан).

Сифон цилиндрийг харьцангуй хурдан хоослохын тулд зөвхөн байгалийн хүчийг ашигладаг. Сифон нь хөдлөх хэсгүүдгүй.

Энэхүү борооны хэмжигч нь сифон цилиндрээс бүрдэх бөгөөд сифон цилиндрт янз бүрийн түвшинд хэд хэдэн хос электрон датчик байдаг. Сорьцууд нь Raspberry PI -ийн GPIO тээглүүртэй холбогдсон байна. Ус нь датчик хос бүрийн түвшинд хүрмэгц GPIO оролтын зүү дээр өндөр үзүүлэлт гарч ирнэ. Электролизийг хязгаарлахын тулд борооны дундуур урсаж буй урсгалын чиглэлийг уншилтын хооронд өөрчилдөг. Унших бүрт ердөө миллисекунд зарцуулдаг бөгөөд минутанд хэдхэн уншилт хийдэг.

PiSiphon борооны хэмжигч нь миний анхны хонхны сифон борооны хэмжигч дээр гарсан сайжруулалт юм. Дууны хурд нь температур, чийгшлээс ихээхэн хамаардаг тул энэ нь хэт авианы борооны хэмжигчээс илүү дээр байх ёстой гэж би бодож байна.

Алхам 1: Танд хэрэгтэй зүйл

Танд хэрэгтэй зүйл
Танд хэрэгтэй зүйл

1. Нэг бөөрөлзгөнө пи (би 3B ашигладаг байсан, гэхдээ хуучин нь ажиллах ёстой)

2. 3D принтер- (Сифон цилиндрийг хэвлэхийн тулд. Би загвараа өгөх болно. Та мөн хэвлэх үйлчилгээнд авч болно)

3. Хуучин борооны хэмжигч юүлүүр (Эсвэл та үүнийг хэвлэж болно. Би загвараа өгөх болно.)

4. 10 x Боолт, 3мм х 30 мм (М3 30мм) датчик болгон.

5. 20 х М3 самар

6. 10 Fork Tipe хуудасны төмөр хавчаар

7. Цахилгааны утас ба тус бүр нь дор хаяж нэг эмэгтэй үзүүртэй 10 холбогч кабель.

8. Breadboard (туршихад зориулагдсан).

9. Python програмчлалын ур чадвар (Жишээ кодыг өгсөн болно)

10. Том тариур (60мл).

11. Бөөрөлзгөнө pi -ийн ус нэвтэрдэггүй бүрхүүл.

12. Хэрэв таны хэвлэсэн хэсгүүд abs эсвэл цахиурын чигжээс байвал ABS шүүс.

13. 6 мм загасны сав (300 мм)

Алхам 2: Сифон цилиндр ба юүлүүрийн угсралт

Сифон цилиндр ба юүлүүрийн угсралт
Сифон цилиндр ба юүлүүрийн угсралт
Сифон цилиндр ба юүлүүрийн угсралт
Сифон цилиндр ба юүлүүрийн угсралт

Би бүх хэвлэхэд DaVinci AIO принтер ашигласан.

Материал: ABS

Тохиргоо: 90% дүүргэлт, давхаргын өндөр 0.1 мм, зузаан бүрхүүл, тулгуургүй.

Сифон цилиндр ба юүлүүрийг угсрах. ABS цавуу ашиглана уу

Сорьцыг угсрах (2 самартай M3 x 30 мм боолт)

Сорьцыг (боолт) сифон цилиндрт оруулаад ABS цавуу эсвэл силикон чигжээсээр битүүмжилнэ. Шаардлагатай тохиолдолд шүдний сойзоор цэвэрлэх боломжтой болгохын тулд датчикийг сифон цилиндрийн дээд талын дээд талаас харах ёстой. Сорьцын энэ холбоо барих цэгүүд үргэлж цэвэр байх ёстой. Контакт дээр ABS цавуу эсвэл силикон чигжээс байх ёсгүйг анхаарна уу.

Сэрээ хэлбэрийн хавтангийн хавчаар ашиглан датчик бүрт 10 утсыг холбоно. Утасны нөгөө талыг GPIO тээглүүртэй холбоно уу. Pinout дараах байдалтай байна.

Туршилтын хос: Пробын хос 1 (P1, усны доод түвшин), Пин 26 ба 20)

Probe Pair 2 (P2), GPIO Pin 19 ба 16

Probe Pair 3 (P3), GPIO Pin 6 ба 12

Probe Pair 4 (P4), GPIO Pin 0 ба 1

Туршилтын хос 5 (P5), GPIOPin 11 ба 8

Алхам 3: Сифоныг туршиж, тохируулаарай

Та бүх утас зөв хийгдсэн, тоног төхөөрөмж зөв ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах хэрэгтэй.

PiSiphon_Test2.py -ийг ажиллуулна уу

Үр дүн 00000 = Ус нь P1 түвшинд хүрээгүй байна (Probe Pair 1)

Үр дүн 00001 = Ус нь P1 түвшинд хүрсэн (Хослол 1)

Үр дүн 00011 = Ус нь P2 түвшинд хүрсэн (Хослол 2)

Үр дүн 00111 = Ус нь P3 түвшинд хүрсэн байна (Хослол 3)

Үр дүн 01111 = Ус нь P4 түвшинд хүрсэн (Хослол 4)

Үр дүн 11111 = Ус нь P5 түвшинд хүрсэн (Туршилтын хос 5).

Хэрэв усны бүх түвшин илэрсэн бол PiSiphon-Measure.py-ийг ажиллуулна уу.

Таны Log_File нь PiSiphon-Measure.py-тэй ижил санд үүсгэгддэг

PiSiphon -ийг бичлэг дээр суулгаад тэгшлээрэй. Хэрэв таны сифон үнэлэгдэхгүй байгаа бол (эсвэл хэт их тооцоолсон бол) PiSiphon-Measure.py дахь rs хувьсагчийг нэмэгдүүлэх (эсвэл бууруулах) шаардлагатай.

Алхам 4: PiSiphon PRO

PiSiphon PRO
PiSiphon PRO

PiSiphon PRO гарч ирж байна. Энэ нь усанд ямар ч металл датчик ашиглахгүй бөгөөд бүр илүү нарийвчлалтай (0.1 мм -ээс бага) байх болно. Энэ нь хөрсний чийгшүүлэгч мэдрэгчийг ашиглах болно (шингэн э-соронзон хальс нь манай улсад үнэтэй байдаг). Https://www.instructables.com/id/ESP32-WiFi-SOIL-MOISTURE-SENSOR/ энэ мэдрэгч нь ESP32 дээр хэрхэн ажилладагийг үзнэ үү.

Зөвлөмж болгож буй: