Maison - Sols
Humidimètre de sol pour l'intérieur. Capteur d'humidité du sol résistant à la corrosion, adapté à l'automatisation des datchas. Plantes indicateurs des niveaux des eaux souterraines

J'ai écrit beaucoup de critiques sur l'automatisation des datchas, mais depuis nous parlons de Quant à la datcha, l'arrosage automatique est l'un des domaines prioritaires de l'automatisation. Dans le même temps, il faut toujours tenir compte des précipitations, afin de ne pas faire fonctionner inutilement des pompes et inonder les lits. De nombreuses copies ont été brisées afin d'obtenir de manière transparente des données sur l'humidité du sol. Nous passons en revue une autre option qui résiste aux influences extérieures.


Une paire de capteurs est arrivée en 20 jours dans des sachets individuels antistatiques :




Caractéristiques sur le site du vendeur :) :
Marque : ZHIPU
Type : capteur de vibrations
Matériel: Mélange
Sortie : capteur de commutation

Déballage:


Le fil a une longueur d'environ 1 mètre :


En plus du capteur lui-même, le kit comprend une carte de contrôle :




La longueur des capteurs du capteur est d'environ 4 cm :


Les pointes du capteur ressemblent à du graphite - elles deviennent noires et sales.
On soude les contacts au foulard et on essaie de connecter le capteur :




Le capteur d'humidité du sol le plus courant dans les magasins chinois est le suivant :


Beaucoup de gens savent qu'au bout d'un court laps de temps, il est rongé par l'environnement extérieur. L'effet de la corrosion peut être légèrement réduit en allumant l'alimentation immédiatement avant la mesure et en l'éteignant en l'absence de mesure. Mais cela ne change pas grand chose, voici à quoi ressemblait le mien après quelques mois d'utilisation :




Quelqu'un essaie d'utiliser du fil de cuivre épais ou des tiges d'acier inoxydable, une alternative conçue spécifiquement pour les environnements agressifs. environnement externe fait l’objet de l’examen.

Mettons de côté la carte du kit et passons au capteur lui-même. Le capteur est de type résistif, changeant sa résistance en fonction de l'humidité de l'environnement. Il est logique que sans environnement humide la résistance du capteur soit énorme :


Plongons le capteur dans un verre d'eau et voyons que sa résistance sera d'environ 160 kOhm :


Si vous le retirez, tout reviendra à son état d'origine :


Passons aux tests sur le terrain. En sol sec, nous observons ce qui suit :


Ajoutez un peu d'eau :


Plus (environ un litre) :


Presque entièrement versé un litre et demi :


J'ai ajouté un autre litre et j'ai attendu 5 minutes :

La carte comporte 4 broches :
1 + puissance
2 terre
3 sorties numériques
4 sorties analogiques
Après tests, il s'est avéré que la sortie analogique et la masse sont directement connectées au capteur, donc si vous envisagez d'utiliser ce capteur connecté à l'entrée analogique, la carte n'a pas beaucoup de sens. Si vous ne souhaitez pas utiliser de contrôleur, vous pouvez utiliser une sortie numérique ; le seuil de réponse est ajusté par un potentiomètre sur la carte. Schéma de raccordement recommandé par le vendeur lors de l'utilisation d'une sortie numérique :


Lors de l'utilisation d'une entrée numérique :


Faisons une petite mise en page :


J'ai utilisé Arduino Nano ici comme source d'alimentation sans télécharger le programme. La sortie numérique est connectée à la LED. C'est drôle que les LED rouges et vertes de la carte s'allument à n'importe quelle position du potentiomètre et de l'humidité de l'environnement du capteur, la seule chose c'est que lorsque le seuil est déclenché, le voyant vert brille un peu plus faiblement :


Après avoir réglé le seuil, nous constatons que lorsque l'humidité spécifiée est atteinte sur la sortie numérique 0, en cas de manque d'humidité, la tension d'alimentation est :




Eh bien, puisque nous avons un contrôleur entre nos mains, nous allons écrire un programme pour vérifier le fonctionnement de la sortie analogique. Nous connectons la sortie analogique du capteur à la broche A1 et la LED à la broche D9 de l'Arduino Nano.
const int analogInPin = A1; // capteur const int analogOutPin = 9; // Sortie vers LED int sensorValue = 0; // lit la valeur du capteur int outputValue = 0; // sortie de valeur sur la broche PWM avec LED void setup() ( Serial.begin(9600); ) void loop() ( // lit la valeur du capteur sensorValue = analogRead(analogInPin); // traduit la plage des valeurs possibles du capteur ​​(400-1023 - défini expérimentalement) // dans la plage de sortie PWM 0-255 outputValue = map(sensorValue, 400, 1023, 0, 255); // allume la LED à la luminosité spécifiée analogWrite(analogOutPin, outputValue); ); // affiche nos numéros Serial.print; ("sensor = "); Serial.print(sensorValue); Serial.print("\t output = ");
J'ai commenté l'intégralité du code, la luminosité de la LED est inversement proportionnelle à l'humidité détectée par le capteur. Si vous avez besoin de contrôler quelque chose, il suffit alors de comparer la valeur obtenue avec un certain seuil déterminé expérimentalement et, par exemple, d'allumer le relais. La seule chose que je recommande est de traiter plusieurs valeurs et d'utiliser la moyenne pour comparaison avec le seuil, car des pics ou des baisses aléatoires sont possibles.
Nous plongeons le capteur et voyons :


Sortie du contrôleur :

Si vous le supprimez, la sortie du contrôleur changera :

Vidéo de cet assemblage de test fonctionnant :

En général, j'ai aimé le capteur ; il semble résistant à l'environnement extérieur ; le temps nous dira si c'est vrai.
Ce capteur ne peut pas être utilisé comme indicateur précis de l'humidité (comme tous les capteurs similaires) ; son application principale est la détermination du seuil et l'analyse de la dynamique.

S’il y a de l’intérêt, je continuerai à écrire sur l’artisanat de mon pays.
Merci à tous ceux qui ont lu cette critique jusqu'à la fin, j'espère que quelqu'un ces informations sera utile. Contrôle total sur l’humidité du sol et bon pour tout le monde !

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De nombreuses plantes se sont adaptées à un certain habitat. Par conséquent, sur la base de leur présence sur le site, on peut tirer une conclusion sur la structure, la composition chimique et la réaction du sol, le degré de sa fertilité, le niveau d'occurrence. eaux souterraines. Cette information est souvent confirmée par des recherches sur le site et des analyses de sol en laboratoire.

Les plantes sont des indicateurs de la fertilité des sols

Sur les sols très fertiles, poussent des plantes telles que l'ortie, le framboisier, l'épilobe, la reine des prés, l'onglons, la chélidoine, la valériane, l'oseille des bois, l'anémone des prés et le brome sans arête. Sur sols de fertilité moyenne - véronique à longues feuilles, angélique, herbe de rivière, gaulthérie, pulmonaire, herbe à deux feuilles, natatoire, fétuque. Si des lichens, des mousses, des airelles rouges, de l'herbe blanche, des épillets odorants, des pattes de chat, des canneberges et des joncs filamenteux se trouvent sur le site, cela signifie que le sol ici est caractérisé par une faible fertilité.

POUR IDENTIFIER LES ZONES LES PLUS OMBRAGÉES DU JARDIN, il est recommandé d'identifier les ombres des bâtiments, des grands arbres et des clôtures à 8-9, 12-13 et 17-18 heures, puis d'ombrer ces endroits sur le plan du site. Là où l’ombrage se chevauche, c’est là que l’ombre sera la plus épaisse.

Les plantes sont des indicateurs de la chimie du sol

Certaines plantes peuvent indiquer une accumulation ou une carence prononcée de certains produits chimiques.

Lorsqu'il y a une grande quantité d'azote dans le sol, des plantes comme le mouron, le framboisier, l'ortie, le séneçon, l'épilobe, le quinoa et la renoncule apparaissent. La potentille, le gaillet tenace, l'agropyre et la renouée poussent dans les prairies et les zones labourées. Toutes ces plantes sont d'un vert vif. Un manque d'azote est indiqué par la couleur vert pâle des plantes et une diminution du nombre de branches et de feuilles. Dans de telles conditions, poussent des carottes sauvages, des sedums et des nombrils.

Avec une teneur élevée en calcium dans le sol, les légumineuses poussent bien, notamment la luzerne, ainsi que le mélèze de Sibérie. S'il y a un manque de calcium et que le sol devient plus acide, des plantes comme l'oseille, l'herbe blanche, le gazon et la sphaigne apparaissent. Ils tolèrent l'accumulation de sels d'aluminium, de fer et de manganèse dans le sol.

Les plantes sont des indicateurs des niveaux d'humidité du sol

Les plantes adaptées aux milieux très humides sont appelées hygrophytes. Ils vivent principalement dans les zones humides. Ceux-ci comprennent le romarin sauvage, le romarin sauvage, la serpentine, le bleuet, le géranium des prés, la menthe des champs, la chicouté, le roseau forestier, le souci, la potentille des marais, la spleenwort et la reine des prés.

Les plantes mésophytes sont courantes sur les sols humides, mais pas sur les zones humides. Il s'agit d'herbes des prés et des forêts : airelle rouge, herbe à hérisson, bleuet, pois de souris, trèfle des prés, stoneweed, hoofweed, bathwort européenne, sétaire des prés, agropyre rampant, fléole des prés, fléole des prés, rang des prés, lyre, solidago, oseille.

Les sols secs sont préférés par les plantes xérophytes - herbe à plumes, patte de chat, différents types le sedum (grand, caustique, violet), l'agrostide blanche, l'absinthe, la camomille, la busserole, l'épervière velue, ainsi que les lichens terrestres.

Plantes indicateurs des niveaux des eaux souterraines

La profondeur des eaux souterraines peut être déterminée à l'aide de plantes indicatrices, divisées en 5 groupes. Si plusieurs plantes du même groupe se trouvent sur le site ou si une certaine plante a poussé, le niveau de la nappe phréatique peut être déterminé avec précision.

1 groupe. Dans les zones où les eaux souterraines se trouvent à plus de 1,5 m de profondeur, poussent principalement le trèfle des prés, le brome sans arêtes, le grand plantain et l'agropyre rampant.

2ème groupe. Lorsque les eaux souterraines se trouvent à une profondeur de 1 à 1,5 m, les pois souris, le pâturin des prés, la fétuque des prés, l'agrostide blanche et le pâturin des prés poussent en abondance.

3ème groupe. Dans les zones où les eaux souterraines sont peu profondes (0,5 à 1 m), on trouve souvent de l'alpiste des Canaries et de la reine des prés.

4ème groupe. Si la nappe phréatique est peu profonde (0,1 à 0,5 m), la zone sera remplie de roseau de Langsdorff, de renard et de carex pointus.

5 groupe. Sur zones humides(eaux souterraines à une profondeur de 0 à 0,1 m) poussent des carex gazonnés et vésiculaires.

Certaines plantes peuvent être classées en deux groupes à la fois, mais elles permettent également d'estimer le niveau de la nappe phréatique. Par exemple, la prêle des marais pousse dans les zones où les eaux souterraines sont peu profondes - 0,1 à 1 m, et le souci des marais - jusqu'à 50 cm.

Plantes indicateurs de l'acidité du sol

La composition chimique du sol affecte sa réaction (pH). Il existe des sols plus ou moins acides, alcalins et neutres. Les sols acides se trouvent le plus souvent dans les zones forestières. Leur teneur excessive en composés acides affecte négativement la croissance et le développement de nombreux plantes cultivées. Ces sols contiennent généralement des quantités accrues d'aluminium et de manganèse, qui provoquent des perturbations du métabolisme des glucides et des protéines dans le corps végétal. Un excès de ces éléments entraîne un retard dans la formation des organes reproducteurs et perturbe propagation des graines, et conduit même dans certains cas à la mort des plantes. Également dans sols acides contient moins de bactéries du sol qui contribuent à la décomposition des particules organiques (restes d'organismes vivants). Ainsi, la teneur dans le sol diminue nutriments sous une forme digestible par les plantes.

Les plantes indicatrices de la réaction du sol sont divisées en 3 groupes. Sur les sols acides, les plantes acidophiles sont courantes, sur les sols neutres - les neutrophiles et sur les sols alcalins - les basophiles. Les acidophiles fortement prononcés poussant dans un sol avec un pH de 3,0 à 4,5 sont les mousses (sphaigne, hylocomium, dicranum), les mousses (en forme de massue, annuelles, aplaties), les lichens (cetraria), les myrtilles, les camarines noires, les mousses velues, la linaigrette vaginale.

Modérément acidophiles sont le romarin sauvage, l'herbe des marais, l'airelle rouge, le roseau moulu, la renouée et la renouée à feuilles d'oseille, le souci des marais, l'oseille, la renoncule venimeuse, la menthe, le plantain, l'agropyre, le romarin européen, le cœur des prés, la busserole, la myrtille, la violette des chiens. , racine de chicorée. Ils poussent dans des sols avec un pH de 4,5 à 6,0.

Les sols légèrement acides avec un pH de 5,0 à 6,7 sont préférés pour l'épandage de bore, de véronique à longues feuilles, de renoncule et d'anémone de chêne, d'herbe de rivière, de renouée serpent, de stellaire verte, de chênaie, d'oseille du lièvre, de clochettes à feuilles d'ortie et à larges feuilles, pied de chat, pulmonaire obscure, framboisier, fougère, carex velu et précoce, fougère mâle, cassis, brochet.

Sur sols légèrement acides et neutres avec un pH de 4,5 à 7,0, mousses vertes (hylocomium, saule bouc, pleurosium), chardon, mélilot blanc, géranium des bois, fraisier des bois, trèfles des prés et rampant, muguet, potentille, et le manteau sont souvent trouvés, le tussilage, le laiteron des champs, la bourse à pasteur, l'inodore et la camomille, le radis des champs, la reine des prés, l'achillée millefeuille.

Les plantes neutrophiles qui préfèrent les sols avec un pH de 6,0 à 7,3 sont la pruche, la berce du Caucase, le trèfle des montagnes et des prés, le fraisier vert, la sétaire des prés, la savonnette, le manchot des prés, la groseille à maquereau européenne et la chicorée.

Neutre et faible sols alcalins avec un pH de 6,7 à 7,8, sert d'habitat à la vesce, à la moutarde des champs, à la chénopode, au delphinium, au keleria, au brome sans arêtes, à la luzerne en croissant, à l'herbe cornue, au tussilage, au pâturin des prés, au carex velue, à l'agrostide stolonifère, à la gomme blanche, à la fléole des prés. .

Les plantes basiphylliques qui préfèrent les sols alcalins avec un pH de 7,8 à 9,0 sont le sureau de Sibérie et l'orme rugueux.

Les plantes sont des indicateurs de caractéristiques particulières du sol

Certaines plantes se sont adaptées à des conditions de croissance particulières et leur présence sur le site permet de tirer certaines conclusions. Par exemple, si le sol est recouvert de renoncules, de linaire vulgaire, de luzerne, de tussilage, d'asclépiade et de lumbago, cela signifie que le sol contient beaucoup de substances calcaires.

LES INDICATEURS DE PLANTES SONT UTILISÉS NON SEULEMENT POUR DÉTERMINER LE TYPE DE SOL, MAIS AUSSI POUR RECHERCHER DES RESSOURCES MINÉRALES. Par exemple, l'acanthophyllum dans des conditions normales a des fleurs roses, sur un sol à haute teneur en soufre - blanches et sur un sol contenant des impuretés de zinc - jaunâtres.

Le quinoa et la saline poussent dans un sol salé. Le mouron et la molène préfèrent les grès. Sur les limons et sols argileux La renoncule rampante et le pissenlit sont communs. Si vous voyez de la potentille envahie, de la renoncule rampante, du plantain et de l'agropyre, alors le sol à cet endroit est dense. Dans un endroit ensoleillé, le solidago pousse et à l'ombre, l'oseille des bois, l'oseille commune. Dans les zones où des sels de métaux lourds sont présents dans le sol, poussent des lumbagos et des violettes. S'il y a un manque de bore dans le sol, l'absinthe haute, le prutnyak et la saline se transforment généralement en nain.

Des niveaux élevés de zinc et de plomb modifient la forme des pétales de certaines plantes, comme le coquelicot. S'il y a un excès de cuivre et de molybdène dans le sol, les pétales de la rose deviennent étroits et anormalement disséqués. Sol meuble avec une teneur élevée en substances organiques est endroit préféré pour l'ortie, la pimprenelle, l'agropyre.

De nombreux jardiniers et jardiniers sont privés de la possibilité de prendre soin quotidiennement des légumes plantés, des baies, arbres fruitiers en raison de la charge de travail ou des vacances. Cependant, les plantes ont besoin d’être arrosées en temps opportun. À l'aide de systèmes automatisés simples, vous pouvez vous assurer que le sol de votre site conserve les éléments nécessaires et humidité stable pendant toute votre absence. Pour construire un système d'arrosage automatique de jardin, vous aurez besoin d'un élément de contrôle principal - un capteur d'humidité du sol.

Capteur d'humidité

Les capteurs d’humidité sont aussi parfois appelés humidimètres ou capteurs d’humidité. Presque tous les humidimètres de sol disponibles sur le marché mesurent l'humidité à l'aide d'une méthode résistive. Il ne s'agit pas d'une méthode totalement précise car elle ne prend pas en compte les propriétés d'électrolyse de l'objet mesuré. Les lectures de l'appareil peuvent être différentes pour une même humidité du sol, mais avec une acidité ou une teneur en sel différente. Mais pour les jardiniers expérimentaux, les lectures absolues des instruments ne sont pas aussi importantes que les lectures relatives, qui peuvent être ajustées pour l'actionneur d'alimentation en eau sous certaines conditions.

L'essence de la méthode résistive est que l'appareil mesure la résistance entre deux conducteurs placés dans le sol à une distance de 2 à 3 cm l'un de l'autre. C'est normal ohmmètre, qui est inclus dans tout testeur numérique ou analogique. Auparavant, ces instruments étaient appelés avomètres.

Il existe également des appareils dotés d'un indicateur intégré ou à distance pour contrôle opérationnel sur l'état du sol.

Différence de conductivité facile à mesurer courant électrique avant et après l'arrosage en utilisant l'exemple d'un pot avec une plante d'aloès domestique. Lectures avant arrosage 101,0 kOhm.

Lectures après arrosage après 5 minutes 12,65 kOhm.

Mais un testeur ordinaire ne montrera que la résistance du sol entre les électrodes, mais ne pourra pas aider à l'arrosage automatique.

Principe de fonctionnement de l'automatisation

Dans les systèmes d’arrosage automatique, la règle est généralement « arrosez-le ou ne l’arrosez pas ». En règle générale, personne n'a besoin de réguler la pression de l'eau. Cela est dû à l'utilisation de vannes contrôlées coûteuses et d'autres dispositifs inutiles et technologiquement complexes.

Presque tous les capteurs d'humidité proposés sur le marché, en plus de deux électrodes, ont dans leur conception comparateur. Il s'agit de l'appareil analogique-numérique le plus simple qui convertit le signal entrant sous forme numérique. Autrement dit, à un niveau d'humidité défini, vous recevrez un ou zéro (0 ou 5 volts) à sa sortie. Ce signal deviendra la source de l'actionneur suivant.

Pour l'arrosage automatique, l'option la plus rationnelle serait d'utiliser une électrovanne comme actionneur. Il est inclus dans le bris de tuyau et peut également être utilisé dans les systèmes d'irrigation micro-goutte à goutte. Allumé en fournissant 12 V.

Pour les systèmes simples fonctionnant sur le principe « le capteur se déclenche - l'eau coule », il suffit d'utiliser un comparateur LM393. Le microcircuit est un double amplificateur opérationnel capable de recevoir un signal de commande en sortie à un niveau d'entrée réglable. La puce dispose d'une sortie analogique supplémentaire qui peut être connectée à un contrôleur programmable ou à un testeur. Analogue soviétique approximatif d'un double comparateur LM393- microcircuit 521CA3.

La figure montre un relais d'humidité prêt à l'emploi ainsi qu'un capteur de fabrication chinoise pour seulement 1 $.

Vous trouverez ci-dessous une version renforcée, avec un courant de sortie de 10 A à une tension alternative allant jusqu'à 250 V, pour 3-4 $.

Systèmes d'automatisation de l'irrigation

Si vous êtes intéressé par un système d'arrosage automatique à part entière, vous devez alors penser à acheter un contrôleur programmable. Si la zone est petite, il suffit d'installer 3 à 4 capteurs d'humidité pour différents types lustre. Par exemple, un jardin a besoin de moins d’arrosage, les framboises aiment l’humidité et les melons ont besoin de suffisamment d’eau du sol, sauf pendant les périodes de sécheresse excessive.

Sur la base de vos propres observations et mesures de capteurs d'humidité, vous pouvez calculer approximativement la rentabilité et l'efficacité de l'approvisionnement en eau dans les zones. Les processeurs vous permettent d'effectuer des ajustements saisonniers, d'utiliser les lectures des humidimètres et de prendre en compte les précipitations et la période de l'année.

Certains capteurs d'humidité du sol sont équipés d'une interface RJ-45 pour se connecter au réseau. Le micrologiciel du processeur vous permet de configurer le système afin qu'il vous avertisse de la nécessité d'un arrosage. réseaux sociaux ou SMS. Ceci est pratique dans les cas où il est impossible de se connecter système automatisé arrosage, par exemple, des plantes d'intérieur.

Pratique à utiliser pour le système d’automatisation de l’irrigation contrôleurs avec des entrées analogiques et de contact qui connectent tous les capteurs et transmettent leurs lectures via un seul bus à un ordinateur, une tablette ou téléphone mobile. Les actionneurs sont pilotés via une interface WEB. Les contrôleurs universels les plus courants sont :

  • MégaD-328 ;
  • Arduino ;
  • Chasseur;
  • Toro ;
  • Amtéga.

Ce appareils flexibles, vous permettant de peaufiner le système d'arrosage automatique et de lui confier le contrôle total de votre jardin.

Un schéma simple d’automatisation de l’irrigation

Le système le plus simple L'automatisation de l'irrigation se compose d'un capteur d'humidité et d'un dispositif de contrôle. Vous pouvez fabriquer un capteur d'humidité du sol de vos propres mains. Vous aurez besoin de deux clous, d'une résistance de 10 kOhm et d'une source d'alimentation avec une tension de sortie de 5 V. Convient à partir d'un téléphone portable.

Un microcircuit peut être utilisé comme dispositif qui émettra une commande d'arrosage LM393. Vous pouvez acheter une unité prête à l'emploi ou l'assembler vous-même, vous aurez alors besoin de :

  • Résistances de 10 kOhm – 2 pièces ;
  • Résistances de 1 kOhm – 2 pièces ;
  • Résistances de 2 kOhm – 3 pièces ;
  • résistance variable 51-100 kOhm – 1 pièce ;
  • LED – 2 pièces ;
  • n'importe quelle diode, non puissante - 1 pièce;
  • transistor, n'importe lequel puissance moyenne PNP (par exemple, KT3107G) – 1 pièce ;
  • condensateurs 0,1 μ – 2 pièces ;
  • ébrécher LM393– 1 pièce ;
  • relais avec un seuil de fonctionnement de 4 V ;
  • circuit imprimé.

Le schéma de montage est présenté ci-dessous.

Après l'assemblage, connectez le module à l'alimentation électrique et au capteur de niveau d'humidité du sol. Vers la sortie du comparateur LM393 connectez le testeur. À l'aide d'une résistance de construction, définissez le seuil de réponse. Au fil du temps, il faudra l’ajuster, peut-être plus d’une fois.

Schéma de principe et brochage du comparateur LM393 présenté ci-dessous.

L'automatisation la plus simple est prête. Il suffit de connecter un actionneur aux bornes de fermeture, par exemple une vanne électromagnétique qui ouvre et coupe l'alimentation en eau.

Actionneurs d'automatisation de l'irrigation

Principal actionneur L'automatisation de l'irrigation est une vanne électronique avec et sans contrôle du débit d'eau. Ces derniers sont moins chers, plus faciles à entretenir et à gérer.

Il existe de nombreuses grues contrôlées et d'autres fabricants.

S'il y a des problèmes d'approvisionnement en eau dans votre région, achetez des électrovannes avec un capteur de débit. Cela empêchera le solénoïde de griller si la pression de l'eau chute ou si l'alimentation en eau est coupée.

Inconvénients des systèmes d'irrigation automatiques

Le sol est hétérogène et sa composition diffère, de sorte qu'un capteur d'humidité peut afficher différentes données dans les zones voisines. De plus, certaines zones sont ombragées par des arbres et sont plus humides que celles situées dans les zones ensoleillées. La proximité de la nappe phréatique et son niveau par rapport à l'horizon ont également un impact important.

Lors de l'utilisation d'un système d'irrigation automatisé, le paysage de la zone doit être pris en compte. Le site peut être divisé en secteurs. Installez un ou plusieurs capteurs d'humidité dans chaque secteur et calculez son propre algorithme de fonctionnement pour chacun. Cela compliquera considérablement le système et il est peu probable que vous puissiez vous passer d'un contrôleur, mais par la suite, cela vous évitera presque complètement de perdre du temps debout avec un tuyau dans les mains sous le soleil brûlant. Le sol sera rempli d'humidité sans votre participation.

Construction système efficace l’irrigation automatisée ne peut pas être basée uniquement sur les lectures des capteurs d’humidité du sol. Il est impératif d'utiliser en plus des capteurs de température et de lumière et de prendre en compte le besoin physiologique en eau des plantes différents types. Les changements saisonniers doivent également être pris en compte. De nombreuses entreprises produisant des systèmes d'automatisation de l'irrigation proposent des logiciel Pour différentes régions, les superficies et les cultures cultivées.

Lors de l'achat d'un système avec capteur d'humidité, ne vous laissez pas tromper par des slogans marketing stupides : nos électrodes sont recouvertes d'or. Même si tel est le cas, vous ne ferez qu'enrichir le sol en métaux nobles lors du processus d'électrolyse des plaques et des portefeuilles d'hommes d'affaires peu honnêtes.

Conclusion

Cet article parlait des capteurs d'humidité du sol, qui constituent le principal élément de contrôle de l'arrosage automatique. Le principe de fonctionnement d'un système d'automatisation de l'irrigation, qui peut être acheté prêt à l'emploi ou assemblé soi-même, a également été abordé. Le système le plus simple est constitué d'un capteur d'humidité et d'un dispositif de contrôle dont le schéma de montage DIY a également été présenté dans cet article.



 


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