реклама

Начало - коридор
Диаграма на почвен индикатор за стайни растения. Домашно изработен, стабилен сензор за влага на почвата за автоматична поливна инсталация. Принцип на работа на автоматизацията

Написах много отзиви за автоматизация на дача, и веднъж ние говорим заЩо се отнася до дачата, автоматичното поливане е една от приоритетните области на автоматизацията. В същото време винаги искате да вземете предвид валежите, за да не пускате ненужно помпи и да не наводнявате леглата. Много копия са били счупени по пътя към безпроблемно получаване на данни за влажността на почвата. Разглеждаме друга опция, която е устойчива на външни влияния.


Чифт сензори пристигнаха за 20 дни в отделни антистатични торбички:




Характеристики в сайта на продавача:):
Марка: ZHIPU
Тип: Сензор за вибрации
Материал: смес
Изход: Превключващ сензор

Разопаковане:


Жицата е с дължина около 1 метър:


В допълнение към самия сензор, комплектът включва контролна платка:




Дължината на сензорните сензори е около 4 см:


Върховете на сензора изглеждат като графит - цапат се с черно.
Запояваме контактите към шала и се опитваме да свържем сензора:




Най-често срещаният сензор за влажност на почвата в китайските магазини е този:


Много хора знаят, че след кратко време се изяжда от външната среда. Ефектът от корозия може да бъде леко намален чрез включване на захранването непосредствено преди измерването и изключване, когато няма измервания. Но това не се променя много, ето как изглеждаше моят след няколко месеца употреба:




Някой се опитва да използва дебела медна тел или пръти от неръждаема стомана, алтернатива, предназначена специално за агресивни външна средаслужи като обект на рецензията.

Нека оставим настрана платката от комплекта и да преминем към самия сензор. Сензорът е резистивен тип, като променя съпротивлението си в зависимост от влажността на околната среда. Логично е, че без влажна среда съпротивлението на сензора е огромно:


Нека спуснем сензора в чаша вода и видим, че съпротивлението му ще бъде около 160 kOhm:


Ако го извадите, всичко ще се върне в първоначалното си състояние:


Да преминем към тестовете на земята. В суха почва виждаме следното:


Добавете малко вода:


Още (около литър):


Почти напълно изля един литър и половина:


Добавих още един литър и изчаках 5 минути:

Платката има 4 пина:
1 + мощност
2 земя
3 цифров изход
4 аналогови изхода
След тестване се оказа, че аналоговият изход и земята са директно свързани към сензора, така че ако планирате да използвате този сензор, свързан към аналоговия вход, платката няма много смисъл. Ако не искате да използвате контролер, можете да използвате цифров изход; прагът на реакция се регулира от потенциометър на платката. Схема на свързване, препоръчана от продавача при използване на цифров изход:


Когато използвате цифров вход:


Нека съставим малко оформление:


Използвах Arduino Nano тук като източник на захранване, без да изтегля програмата. Цифровият изход е свързан към светодиода. Странно е, че червените и зелените светодиоди на платката светват при всяка позиция на потенциометъра и влажността на сензорната среда, единственото нещо е, че когато прагът се задейства, зелената светлина свети малко по-слабо:


След като зададем прага, установяваме, че при достигане на определената влажност на цифровия изход 0, ако има липса на влажност, захранващото напрежение е:




Е, тъй като имаме контролер в ръцете си, ще напишем програма за проверка на работата на аналоговия изход. Свързваме аналоговия изход на сензора към пин A1, а светодиода към пин D9 на Arduino Nano.
const int analogInPin = A1; // сензор const int analogOutPin = 9; // Изход към LED int sensorValue = 0; // прочете стойност от сензора int outputValue = 0; // извеждане на стойност на PWM щифта с LED void setup() ( Serial.begin(9600); ) void loop() ( // прочитане на стойността на сензора sensorValue = analogRead(analogInPin); // преобразуване на диапазона от възможни стойности на сензора ​​(400-1023 - зададено експериментално) // в изходния диапазон на ШИМ 0-255 outputValue = map(sensorValue, 400, 1023, 0, 255); // включване на светодиода при определената яркост analogWrite(analogOutPin, outputValue ); // изходни числа Serial.print; ("sensor = "); Serial.print ("\t output = ");
Коментирах целия код, яркостта на светодиода е обратно пропорционална на влажността, открита от сензора. Ако трябва да контролирате нещо, тогава е достатъчно да сравните получената стойност с определен експериментално определен праг и например да включите релето. Единственото нещо, което препоръчвам, е да обработите няколко стойности и да използвате средната стойност за сравнение с прага, тъй като са възможни случайни пикове или спадове.
Потапяме сензора и виждаме:


Изход на контролера:

Ако го премахнете, изходът на контролера ще се промени:

Видео на тази тестова сборка, работеща:

Като цяло сензорът ми хареса; изглежда, че е устойчив на външната среда;
Този сензор не може да се използва като точен индикатор за влажност (както всички подобни), основното му приложение е определяне на прага и анализ на динамиката.

Ако има интерес, ще продължа да пиша за моите селски занаяти.
Благодаря на всички, които прочетоха този преглед до края, надявам се някой тази информацияще бъде полезно. Пълен контрол върху почвената влага и доброта на всички!

Смятам да си купя +74 Добавяне към любими Ревюто ми хареса +55 +99
домашно, стабилен сензорвлажност на почвата за автомат поливна инсталация

Тази статия възникна във връзка с изграждането на автоматична поливна машина за грижа за стайни растения. Мисля, че самата машина за поливане може да представлява интерес за домашния майстор, но сега ще говорим за сензора за влажност на почвата. https://site/


Най-интересните видеоклипове в Youtube


Пролог.

Разбира се, преди да преоткрия колелото, сърфирах в интернет.

Сензори за влажност промишлено производствосе оказа твърде скъпо и така и не успях да намеря подробно описаниепоне един такъв сензор. Модата за търговия с „прасе в джобове“, която дойде при нас от Запада, изглежда вече се превърна в норма.


Въпреки че в мрежата има описания на домашни аматьорски сензори, всички те работят на принципа на измерване на устойчивостта на почвата към постоянен ток. И още първите експерименти показаха пълния провал на подобни разработки.

Всъщност това не ме изненада особено, тъй като все още си спомням как като дете се опитах да измеря съпротивлението на почвата и открих в нея... електрически ток. Тоест иглата на микроамперметъра записва тока, протичащ между два електрода, забити в земята.


Експериментите, които отнеха цяла седмица, показаха, че устойчивостта на почвата може да се промени доста бързо и може периодично да се увеличава и след това да намалява, като периодът на тези колебания може да бъде от няколко часа до десетки секунди. Освен това в различни саксии за цветя, устойчивостта на почвата се променя по различни начини. Както се оказа по-късно, съпругата избира индивидуален състав на почвата за всяко растение.


Отначало напълно изоставих измерването на съпротивлението на почвата и дори започнах да изграждам индукционен сензор, тъй като намерих индустриален сензор за влажност в Интернет, който беше описан като индукционен. Щях да сравня честотата на референтния осцилатор с честотата на друг осцилатор, чиято намотка е поставена върху саксия с растение. Но когато започнах да правя прототип на устройството, внезапно си спомних как веднъж попаднах под „стъпково напрежение“. Това ме накара да направя още един експеримент.

И наистина, във всички намерени в интернет домашни конструкции, беше предложено да се измери устойчивостта на почвата на постоянен ток. Ами ако се опитате да измерите съпротивлението променлив ток? В крайна сметка, на теория, тогава саксията не трябва да се превръща в „батерия“.

Събрани най-простата схемаи веднага го тества на различни почви. Резултатът беше обнадеждаващ. Не бяха открити подозрителни тенденции към повишаване или намаляване на резистентността дори в рамките на няколко дни. Впоследствие това предположение беше потвърдено в настоящето машина за поливане, чиято работа се основаваше на подобен принцип.

Електрическа схема на сензор за праг на влажност на почвата.

В резултат на изследване тази схема се появи на един единствен чип. Всяка от изброените микросхеми ще направи: K176LE5, K561LE5 или CD4001A. Ние продаваме тези микросхеми само за 6 цента.


Сензорът за влажност на почвата е прагово устройство, което реагира на промени в съпротивлението на променлив ток (кратки импулси).

Главен осцилатор е монтиран на елементи DD1.1 и DD1.2, генериращи импулси на интервали от около 10 секунди. https://site/

Разделителни кондензатори C2 и C4. Те не преминават в измервателната верига D.C.които почвата генерира.

Резисторът R3 задава прага на реакция, а резисторът R8 осигурява хистерезис на усилвателя. Тримерният резистор R5 задава първоначалното отклонение на входа DD1.3.


Кондензаторът С3 е шумозащитен, а резисторът R4 определя максималното входно съпротивление измервателна верига. И двата елемента намаляват чувствителността на сензора, но липсата им може да доведе до фалшиви аларми.

Също така не трябва да избирате захранващо напрежение на микросхемата под 12 волта, тъй като това намалява реалната чувствителност на устройството поради намаляване на съотношението сигнал / шум.


внимание!

Не знам дали продължителното излагане на електрически импулси може да има някакъв ефект вредни ефективърху растенията. Тази схема е използвана само на етапа на разработване на напоителната машина.

За напояване на растенията използвах различна схема, която генерира само един кратък измервателен импулс на ден, синхронизиран така, че да съвпадне с времето на поливане на растенията.

Много растения са се адаптирали към определено местообитание, следователно, въз основа на тяхното присъствие на мястото, може да се направи заключение за структурата, химическия състав и реакцията на почвата, степента на нейното плодородие, нивото на поява подземни води. Тази информация често се потвърждава от провеждане на изследвания на мястото и лабораторни изследвания на почвата от него.

Растенията са показатели за плодородието на почвата

На силно плодородни почви растат растения като коприва, малина, огнище, ливадна сладка, копитна трева, жълтурчета, валериана, горски киселец, ливаден чин и безостна метлица. На почви със средно плодородие - дълголистна трева, ангелика, речна трева, зимно зелено, белодробна трева, двулистна трева, плувка, власатка. Ако на мястото се открият лишеи, мъхове, червени боровинки, бяла трева, ароматен колос, котешка лапа, боровинки и нишковидна тръстика, това означава, че почвата тук се характеризира с ниско плодородие.

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЙ-СЕНЧЕСТВЕНИТЕ ЗОНИ В ЗЕЛЕНЧУКОВАТА ГРАДИНА се препоръчва да се определят сенките от сгради, високи дървета и огради в 8-9, 12-13 и 17-18 часа, след което да се засенчат тези места на плана на площадката. Там, където засенчването се припокрива, сянката ще бъде най-дебела.

Растенията са индикатори за химичния състав на почвата

Някои растения могат да показват изразено натрупване или дефицит на определени химикали.

Когато има голямо количество азот в почвата, се появяват растения като кичура, малина, коприва, земя, огнище, киноа и ранункулус. По ливади и разорани площи растат петопръстник, упорита тинтява, житна трева и възел. Всички тези растения са яркозелени. Липсата на азот се показва от бледозеления цвят на растенията и намаляването на броя на клоните и листата. В такива условия растат диви моркови, седум и пъп.

С високо съдържание на калций в почвата, бобовите растения растат добре, особено люцерната, както и сибирската лиственица. Ако има липса на калций и почвата става по-кисела, тогава се появяват растения като киселец, бяла трева, тревна трева и сфагнум. Те понасят натрупването на алуминиеви, железни и манганови соли в почвата.

Растенията са индикатори за нивото на влага в почвата

Растенията, адаптирани към много влажна среда, се наричат ​​хигрофити. Те живеят предимно във влажни зони. Сред тях са див розмарин, див розмарин, змийска трева, боровинка, ливаден здравец, полски джоджен, черна боровинка, горска тръстика, невен, блатна петопръстник, далак и ливадна сладка.

Мезофитните растения са често срещани на влажни почви, но не и на влажни зони. Това са ливадни и горски билки: червена боровинка, таралеж трева, метличина, миши грах, ливадна детелина, каменна трева, копитна трева, европейска банна трева, ливадна лисича опашка, пълзяща житна трева, ливадна сърдечна трева, тимотейка, ливаден ранг, клубни мъхове, солидаго, киселец.

Сухите почви се предпочитат от ксерофитни растения - перушина, котешка лапа, различни видоветлъстига (едра, каустик, лилаво), бяла горна трева, пелин, лайка, мечо грозде, космат ястреб, както и сухоземни лишеи.

Растенията са индикатори за нивото на подземните води

Дълбочината на подземните води може да се определи с помощта на индикаторни растения, разделени на 5 групи. Ако на мястото има няколко растения от една и съща група или е израснало определено растение, тогава нивото на подземните води може да се определи точно.

1 група. В райони с подпочвени води, разположени на дълбочина над 1,5 m, растат предимно ливадна детелина, безостна метлица, голям живовляк и пълзяща житна трева.

2-ра група. Когато подпочвените води се появят на дълбочина 1–1,5 m, мишият грах, ливадна синя трева, ливадна власатка, бяла наклонена трева и ливадна трева растат изобилно.

3-та група. В райони с плитки подземни води (0,5–1 m) често се срещат канарческа трева и ливадна трева.

4-та група. Ако подпочвените води са плитки (0,1–0,5 m), тогава площта ще бъде изпълнена с тръстикова трева на Лангсдорф и лисица и остра острица.

5 група. включено влажни зони(подпочвени води на дълбочина 0–0,1 m) растат тревни и мехурчести острици.

Някои растения могат да бъдат класифицирани едновременно в две групи, но също така позволяват да се оцени нивото на подземните води. Например блатният хвощ расте в райони с плитки подпочвени води - 0,1–1 m, а блатният невен - до 50 cm.

Растения показатели за киселинност на почвата

Химическият състав на почвата влияе върху нейната реакция (pH). Има почви с различна степен на киселинност, алкални и неутрални. Киселите почви се срещат най-често в гористи райони. Прекомерното съдържание на киселинни съединения в тях се отразява негативно на растежа и развитието на мнозина култивирани растения. Такива почви обикновено съдържат повишени количества алуминий и манган, които причиняват смущения във въглехидратната и протеиновата обмяна в растителния организъм. Излишъкът от тези елементи води до забавяне на образуването на репродуктивните органи и нарушава семенно размножаване, а в някои случаи дори води до смърт на растенията. Също така в кисели почвисъдържа по-малко почвени бактерии, които допринасят за разлагането на органични частици (останки от живи организми). Така съдържанието в почвата намалява хранителни веществав усвоима от растенията форма.

Растенията, които са индикатори за почвена реакция, се делят на 3 групи. На кисели почви често се срещат ацидофилни растения, на неутрални - неутрофили, а на алкални почви - базофили. Силно изразени ацидофили, растящи в почвата с рН 3,0–4,5, са мъхове (сфагнум, хилокомиум, дикранум), мъхове (клубовидни, годишни, сплескани), лишеи (цетрария), боровинка, боровинка, космат мъх, вагинална памучна трева .

Умерено ацидофилни са див розмарин, блато, червена боровинка, обикновена тръстика, плетиво и киселолистно дърво, блатен тъжник, кисел трън, отровно лютиче, мента, живовляк, метличина, розмарин, ливадна сърцевина, лебедка, мечо грозде, боровинка, теменужка , корен от цикория. Те растат в почви с pH 4,5–6,0.

Слабо кисели почви с рН 5,0–6,7 се предпочитат при разпръскване на бор, дълголистна бързина, лютиче и дъбова анемона, речна трева, змийска трева, зелена мацка, дъбова трева, заешки киселец, коприва и широколистна камбанка, котешка стъпка, бял бял дроб, малина, папрат, космат и ранна острица, мъжка папрат, касис, щука.

На слабо кисели и неутрални почви с рН 4,5–7,0 се срещат зелени мъхове (хилокомиум, козя върба, плеврозий), бодил, бяла детелина, горски здравец, горска ягода, ливадна и пълзяща детелина, майска момина сълза, тинтява, и мантия често се срещат , подбел, бял трън, овчарска торбичка, безмирисална и лайка, полска ряпа, ливадна сладка, бял равнец.

Неутрофилни растения, които предпочитат почви с рН 6,0–7,3, са бучиниш, сибирска попова трева, планинска и ливадна детелина, зелена ягода, ливадна лисича опашка, сапун, ливаден пингвин, цариградско грозде, цикория.

Неутрален и слаб алкални почвис рН 6,7–7,8 служат като местообитание за фий, полски синап, гъши крак, делфиниум, келерия, безостна метлица, полумесец люцерна, рогата трева, подбел, ливадна синя трева, космата острица, гъша трева, канелена трева, бяла гума, ливадна тимотейка .

Базифилните растения, които предпочитат алкални почви с pH 7,8–9,0, са сибирски бъз и груб бряст.

Растенията са индикатори за специални характеристики на почвата

Някои растения са се адаптирали към специфични условия на отглеждане и тяхното присъствие на мястото ни позволява да направим определени изводи. Например, ако почвата е покрита с лютиче, жаба, люцерна, подбел, млечка и на нея расте лумбаго, това означава, че почвата съдържа много варовити вещества.

РАСТИТЕЛНИТЕ ИНДИКАТОРИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ НЕ САМО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТИПА НА ПОЧВАТА, НО И ЗА ТЪРСЕНЕ НА МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ. Например, акантофилумът при нормални условия има розови цветя, на почва с високо съдържание на сяра - бели, а на почва с примеси на цинк - жълтеникави.

Киноа и солница растат в солена почва. Пилешката и лопенът предпочитат пясъчници. На глинести почви и глинести почвиЧесто се срещат пълзящо лютиче и глухарче. Ако видите обрасли петопръстник, пълзящо лютиче, живовляк и житна трева, тогава почвата на това място е гъста. На слънчево място расте солидаго, а на сянка - горски киселец, обикновен киселец. В райони, където в почвата има соли на тежки метали, растат лумбаго и теменужки. Ако има липса на бор в почвата, тогава обикновено високият пелин, прутнякът и солницата се превръщат в джуджета.

Високите нива на цинк и олово променят формата на венчелистчетата на някои растения, като мак. Когато в почвата има излишък от мед и молибден, венчелистчетата на розата стават тесни и неестествено разчленени. Рохкава почвас високо съдържание на органични вещества е любимо мястоза коприва, горянка, метличина.

Почвен влагомер ETP-300 - уредът не изисква батерии, използва се за определяне нивото на почвена влага, за дома и градината

Описание:

Устройството не изисква батерии! Устройството е завършен продукти се използва за установяване на нивата на влажност на почвата за домашна и градинска употреба. Лесен за използване, позволява ви висока точностустановява нивото на почвена влага в дълбочината на корените на растенията, което позволява да се предотврати изсушаването или накисването на почвата и спомага за поддържането на здравето на растенията и тяхното правилно развитие. Идеален за дома, градината или вилата.

Приложение:

1. Вкарайте металната сонда в почвата до 3/4 от дължината й в основата на растението, без да прилагате прекомерна сила, за да не повредите корените или самото устройство.

– стрелката на индикатора е в ЧЕРВЕНАТА зона на скалата (0-3) – суха или леко влажна почва. Подходящ за растения като кактуси.

– стрелката на индикатора е в ЗЕЛЕНАТА зона на скалата (4-7) – леко влажна или влажна почва. Подходящ за повечето стайни растенияи градински култури.

– стрелката на индикатора е в СИНЯТА зона на скалата (8-10) – много влажна почва. Не поливайте растението, докато нивото на влажност не спадне.

– За най-добри резултати проверявайте редовно нивото на почвената влага.

3. След всяка употреба извадете глюкомера от пръстта и го избършете с кърпа.

Оптимални нива на влажност за някои растения:

СТАЙНИ РАСТЕНИЯ

Алое

здравец

парично дърво

Кактус

Ананас

восъчно дърво

Завод за каучук

Фикус

Тревни площи

Дифенбахия

Традесканция

Фуксия

азалия

Euonymus

Драцена

гроздов бръшлян

Бегония

Гардения

Ирис

Кала

Каладий

длан

Солейролия

ГРАДИНСКИ РАСТЕНИЯ

краставици

домати

лук

картофи

Тиквички

Кореноплодни зеленчуци (моркови, цвекло и др.)

ВАЖНО:

Всяко растение изисква собствена редовност и скорост на поливане, която може да се променя в различни периоди от живота им. Поливането трябва да се извършва въз основа на състоянието на самите растения: увяхналите листа показват липса на влага в клетките, а гъбичките или гниенето по плодовете показват излишък от тях. С помощта на устройството можете да записвате оптимални нивавлажност на почвата за всяко растение и се придържайте към тях в бъдеще.

Габаритни размери: 285х50 мм.

Материал: пластмаса, метал.

Най-добър до дата -не е ограничено.

производител:Китай.

Можете да закупите детерминатора на влажността на почвата ETP-300 с куриерска доставка в Москва, като направите поръчка през пазарската количка.



 


Прочетете:



Отчитане на разчети с бюджета

Отчитане на разчети с бюджета

Сметка 68 в счетоводството служи за събиране на информация за задължителни плащания към бюджета, удържани както за сметка на предприятието, така и...

Чийзкейкове от извара на тиган - класически рецепти за пухкави чийзкейкове Чийзкейкове от 500 г извара

Чийзкейкове от извара на тиган - класически рецепти за пухкави чийзкейкове Чийзкейкове от 500 г извара

Продукти: (4 порции) 500 гр. извара 1/2 чаша брашно 1 яйце 3 с.л. л. захар 50 гр. стафиди (по желание) щипка сол сода бикарбонат...

Салата Черна перла със сини сливи Салата Черна перла със сини сливи

Салата

Добър ден на всички, които се стремят към разнообразие в ежедневната си диета. Ако сте уморени от еднообразни ястия и искате да зарадвате...

Рецепти за лечо с доматено пюре

Рецепти за лечо с доматено пюре

Много вкусно лечо с доматено пюре, като българско лечо, приготвено за зимата. Така обработваме (и изяждаме!) 1 торба чушки в нашето семейство. И кой бих...

feed-image RSS