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Indicateur de sol sec en pot. Capteur d'humidité du sol stable et fait maison pour système d'irrigation automatique. Actionneurs d'automatisation d'irrigation

J'ai écrit beaucoup d'avis sur automatisation de la datcha, et une fois ça arriveà vendre - alors l'irrigation automatique est l'un des domaines prioritaires de l'automatisation. En même temps, vous voulez toujours prendre en compte les précipitations afin de ne pas actionner les pompes en vain et de ne pas inonder les lits. Un certain nombre d'exemplaires ont été brisés pour obtenir des données sur l'humidité du sol de manière transparente. Dans l'examen, il existe 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 un foulard de contrôle :




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


Les pointes des capteurs ressemblent à du graphite - elles se salissent en noir.
Nous soudons les contacts au foulard et essayons de connecter le capteur :




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


Beaucoup de gens savent qu'après une courte période, il est mangé par l'environnement extérieur. L'effet de l'influence de la corrosion peut être légèrement réduit en appliquant l'alimentation immédiatement avant la mesure et en la coupant lorsqu'il n'y a pas de mesure. Mais ça 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 en acier inoxydable, une alternative spécialement conçue pour les environnement externe fait l'objet de l'examen.

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


Nous abaissons le capteur dans un verre d'eau et constatons 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, on constate :


Ajoutons un peu d'eau :


Plus (environ un litre):


Presque complètement versé un litre et demi:


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

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


Lors de l'utilisation de l'entrée numérique :


Mettons en place une petite mise en page :


J'ai utilisé l'Arduino Nano ici comme source d'alimentation sans charger le programme. La sortie numérique est connectée à la LED. C'est marrant que les leds rouge et verte de la carte soient allumées à n'importe quelle position du potentiomètre et de l'humidité de l'environnement du capteur, la seule chose quand le seuil est déclenché, le vert brille un peu plus faiblement :


Après avoir réglé le seuil, nous obtenons que lorsque l'humidité spécifiée à la sortie numérique est de 0, avec un manque d'humidité, la tension d'alimentation :




Eh bien, puisque nous avons un contrôleur entre nos mains, nous allons écrire un programme pour tester le fonctionnement de la sortie analogique. Connectez 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; // lecture de la valeur du capteur int outputValue = 0; // valeur envoyée à la sortie PWM avec la LED void setup () (Serial.begin (9600);) void loop () (// lire la valeur du capteur sensorValue = analogRead (analogInPin); // traduire la plage de capteur possible valeurs (400-1023 - définies expérimentalement) // à la plage de sortie PWM 0-255 outputValue = map (sensorValue, 400, 1023, 0, 255); // allume la LED à une luminosité donnée analogWrite (analogOutPin, outputValue); // imprimer nos numéros Serial.print ("sensor ="); Serial.print (sensorValue); Serial.print ("\ t output ="); Serial.println (outputValue); // retard de délai (2 );)
J'ai commenté tout le code, la luminosité de la LED est inversement proportionnelle à l'humidité détectée par le capteur. S'il est nécessaire de contrôler quelque chose, il suffit alors de comparer la valeur obtenue avec un seuil déterminé expérimentalement et, par exemple, d'activer le relais. La seule chose que je recommande est de traiter plusieurs valeurs et d'utiliser la moyenne pour comparer avec le seuil, de sorte que des pics ou des baisses aléatoires sont possibles.
Nous immergeons le capteur et voyons :


Sortie du contrôleur :

Si vous le retirez, la sortie du contrôleur changera :

Vidéo de cette version de test :

En général, j'ai aimé le capteur, il donne l'impression d'être résistant à l'influence de l'environnement extérieur, que ce soit le cas - le temps nous le dira.
Ce capteur ne peut pas être utilisé comme un indicateur précis d'humidité (ainsi que tous les similaires), sa principale application est de déterminer le seuil et d'analyser la dynamique.

Si c'est intéressant, 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 à quelqu'un cette information Sera utile. Tout le contrôle total sur l'humidité et la qualité du sol!

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Les plantes sont beaucoup plus conscientes de l'état du sol. Nous avons déjà parlé de la façon dont ils peuvent être utilisés pour déterminer les nutriments (y compris lesquels) dans nos lits ; appris à reconnaître le sol par les plantes sauvages qui y poussent. Aujourd'hui, nous avons un sujet tout aussi important - comment déterminer le type de régime hydrique sur un terrain à l'aide de plantes.

Il est important pour les plantes combien d'eau de neige fondue le sol peut stocker, combien de fois il pleuvra en été, quelle température les racines devront absorber. Toutes les eaux ne sont pas leur joie.
Tout le monde connaît les notions de « haute tourbière » et de « toundra ». Il semblerait que dans ces terres naturelles il y ait toujours une abondance d'eau, le sol est toujours humide. Mais les plantes là-bas ont vraiment soif. Les mousses de la toundra ne laissent pas passer la chaleur, elles sont comme des isolants - il fait toujours plus froid en dessous qu'au dessus d'elles. Par conséquent, l'eau sous la mousse est froide, elle est mal absorbée par les plantes. Et les acides humiques dissous le rendent trop acide. Ce n'est pas pour rien que les experts appellent un tel sol physiologiquement sec. Quel est le résultat? Les plantes des tourbières hautes et de la toundra sont obligées de conserver l'eau, comme le font les plantes des régions arides. Peu importe que beaucoup d'entre eux se tiennent littéralement dans l'eau.

Même dans les endroits marécageux, il y a des sécheresses, de sorte que les canneberges ont disparu des marais de la région de Voronej après la période sèche. Pour elle, le manque d'humidité s'est avéré plus destructeur que son éternel excès.

Qu'est-ce qui pousse où

Il y a des prairies inondables, qui sont inondées par les crues printanières. Ils poussent, roseaux, gravilat,. Et sur les prairies plus élevées, qui ne sont inondées d'eau qu'en été pendant une courte période, le bleuet phrygien pousse. Sur les prairies inondées les années sèches, on trouve de l'oseille chevaline et de l'oseille des prés. Sur eux, mais dans des endroits plus bas, poussent des céréales vésiculaires et aiguës, des roseaux à deux sources. Et au bord de l'eau, feuillus, roseaux et même marais s'installent.

Sur des sols bien humidifiés (mais pas marécageux) (alevins), la fléole, le rang, la lyre, l'oseille poussent. Amours communs de la verge d'or sols sableux, d'où part l'eau rapidement, et la verge d'or canadienne préfère aussi les sols de prairie, mais lourds, humides.

Le souci des marais pousse en longues bandes le long des rives des rivières et des ruisseaux, mais certainement là où le sol est marécageux, les zones sont basses. Dans de telles conditions, cela lui convient aussi bien sur les îles du nord, où nichent les goélands et les colonies d'oiseaux, que dans le climat beaucoup plus chaud du territoire de l'Altaï.

Eaux souterraines

Parfois, ils sont très proches, à seulement 10 centimètres de la surface. Vous marchez le long du chemin, et il s'écrase sous vos pieds. Les années humides, l'eau peut être au niveau du sol. En aride - un peu plus bas, pour descendre à environ un demi-mètre.

Un autre niveau de profondeur d'enfouissement eaux souterraines d'un mètre à un mètre et demi. Ici, d'un simple pas sur le chemin, les fosses ne se forment pas, et l'eau n'y apparaît pas. Cependant, les racines des plantes peuvent facilement l'atteindre.

Niveau des eaux souterraines plus profond - à partir d'un mètre et demi.

Et puis il y a l'eau du dessus. Sur une zone sèche au printemps (après la fonte des neiges) ou en été (après de fortes pluies), des flaques apparaissent soudainement à la surface du sol. Cela se produit lorsqu'il y a une couche d'argile sous le sol, ce qui empêche l'eau de sortir. Des mini-tourbières se forment, le sol s'acidifie. Bien que le bas ait à peu près la taille d'une assiette, il n'y a qu'une tasse d'eau dedans.
Alors vous avez besoin d'un puits ou petit étang au point le plus bas du terrain.

Est-il possible de comprendre à quelle profondeur se trouve l'eau ?

Oui! Les plantes en parlent. Si la nappe phréatique est proche, l'endroit est décoré de prêles et de souci. Si la nappe phréatique est située à moins d'un demi-mètre, alors c'est le lieu de la reine des prés. Il est commun sur les rives des rivières, dans les plaines. Si les eaux se cachent à une profondeur d'un mètre et demi, des pois de souris, de la fétuque des prés, du ranch et du pâturin pousseront sur le site.

Lorsque la nappe phréatique se situe en dessous d'un mètre et demi, ils s'installent dans ces zones (elle ne peut pousser que sur des sols où la nappe phréatique est profonde !), un feu, une réglisse nue,.

Et les arbustes, les légumes et les fleurs peuvent être cultivés à un niveau d'eau souterraine de 1 à 1,5 mètre de la surface de la terre, à un niveau de 0,5 à 1 mètre - uniquement des légumes et des fleurs, puis dans les parterres.

Si l'eau est encore plus proche, alors elle est nécessaire, et pas dans un seul pays de banlieue, mais dans tous les jardins. Un pays indépendant distinct peut remblayer le sol sur son territoire pour rendre le niveau acceptable pour les plantes.

Si la nappe phréatique est plus profonde que deux mètres, vous pouvez grandir et. Si le sol n'est pas présent eau pure, mais minéralisé (c'est-à-dire de la saumure), alors il ne devrait pas dépasser 3,5 mètres. Bon pour le jardinier et le jardinier quand il y a quatre mètres jusqu'à l'eau. Alors les pommiers et les poires pousseront !

Options...

Il existe d'autres moyens de reconnaître la proximité des eaux souterraines. Par exemple, venez sur le site tôt le matin et voyez s'il y a de la rosée, à quel point elle est abondante. Ou regardez le brouillard apparaître le soir, il vous dira où se trouvent les endroits les plus bas du site.

Vous pouvez creuser un trou profond (1,5 mètre). Ou forcez le site avec des bidons de trois litres le soir, et le matin, voyez s'il y a beaucoup d'eau sous forme de condensat accumulé sur les murs - c'est ce que recherchent les aquifères. Seules toutes ces méthodes prennent du temps.

De nombreux jardiniers et jardiniers sont privés de la possibilité de s'occuper quotidiennement des légumes plantés, des baies, arbres fruitiers en raison de la charge de travail ou pendant les vacances. Cependant, les plantes ont besoin d'un arrosage en temps opportun. À l'aide de systèmes automatisés simples, vous pouvez vous assurer que le sol de votre site conservera les éléments nécessaires et humidité stable pendant toute votre absence. Pour construire un système d'arrosage automatique de jardin, vous aurez besoin de l'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 sur le marché mesurent l'humidité de manière résistive. Cette méthode n'est pas tout à fait 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 la même humidité du sol, mais avec une acidité ou une teneur en sel différentes. Mais les jardiniers expérimentaux ne sont pas aussi importants pour les lectures absolues des appareils que pour les lectures relatives, qui peuvent être ajustées pour l'actionneur de l'alimentation en eau dans 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 2-3 cm l'un de l'autre. C'est normal ohmmètre qui est inclus dans tout testeur numérique ou analogique. Auparavant, ces outils étaient appelés avomètres.

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

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

Lectures après arrosage en 5 minutes 12,65 kOhm.

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

Le principe de fonctionnement de l'automatisation

Les systèmes d'irrigation automatique ont généralement une règle « eau ou pas eau ». En règle générale, personne n'a besoin de réguler la force de 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 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. C'est-à-dire qu'à un niveau d'humidité défini, vous obtiendrez une unité ou zéro (0 ou 5 volts) à sa sortie. Ce signal deviendra la source du dispositif exécutif suivant.

Pour l'arrosage automatique, le plus rationnel serait d'utiliser une vanne électromagnétique comme actionneur. Il est incorporé dans les éclats de tuyaux et peut également être utilisé dans les systèmes d'irrigation micro-goutte à goutte. Il s'allume en appliquant une tension de 12 V.

Pour les systèmes simples fonctionnant sur le principe "le capteur s'est déclenché - l'eau est partie", il suffit d'utiliser un comparateur LM393... Le microcircuit est un double amplificateur opérationnel capable de recevoir un signal de commande en sortie avec un niveau d'entrée réglable. La puce a 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 interrupteur d'humidité prêt à l'emploi avec un capteur chinois pour seulement 1 $.

Vous trouverez ci-dessous une version améliorée, avec un courant de sortie de 10A 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 3-4 capteurs d'humidité pour différents types glaçage. Par exemple, un jardin a besoin de moins d'arrosage, les framboises aiment l'humidité et l'eau du sol est suffisante pour le melon, sauf en période de sécheresse excessive.

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

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 pour qu'il vous avertisse de la nécessité d'arroser réseaux sociaux ou par SMS. C'est pratique dans les cas où il est impossible de se connecter Système automatisé arroser, par exemple, pour Plantes d'intérieur.

Pour un système d'automatisation d'irrigation, il est pratique d'utiliser contrôleurs avec des entrées analogiques et de contact qui connectent tous les capteurs et transmettent leurs lectures sur un seul bus à un ordinateur, une tablette ou téléphone portable... Les appareils exécutifs sont contrôlés via l'interface WEB. Les contrôleurs universels les plus courants sont :

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

ce appareils flexibles, vous permettant d'affiner le système d'arrosage automatique et de lui confier le contrôle total du jardin et du potager.

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 10K et d'une alimentation 5 V. Convient à partir d'un téléphone portable.

En tant qu'appareil qui émettra une commande d'arrosage, vous pouvez utiliser un microcircuit LM393... Vous pouvez acheter une unité prête à l'emploi ou l'assembler vous-même, vous aurez alors besoin de :

  • résistances 10 kOhm - 2 pièces;
  • résistances 1 kOhm - 2 pièces;
  • résistances 2 kOhm - 3 pièces;
  • résistance variable 51-100 kOhm - 1 pièce;
  • LED - 2 pièces;
  • toute diode, pas puissante - 1 pièce;
  • transistor, tout puissance moyenne PNP (par exemple, KT3107G) - 1 pièce ;
  • condensateurs 0,1 micron - 2 pièces;
  • ébrécher LM393- 1 PC;
  • relais avec un seuil de fonctionnement 4 V;
  • circuit imprimé.

Le schéma de montage est présenté ci-dessous.

Après le montage, connectez le module à l'alimentation électrique et au capteur d'humidité du sol. Vers la sortie du comparateur LM393 connecter le testeur. Réglez le seuil de réponse à l'aide de la résistance d'ajustement. Au fil du temps, il devra être corrigé, peut-être plus d'une fois.

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

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

Actionneurs d'automatisation d'irrigation

L'actionneur principal pour 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 orientables d'autres fabricants.

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

Inconvénients des systèmes d'irrigation automatique

Le sol est hétérogène et sa composition diffère, de sorte qu'un seul capteur d'humidité peut afficher différentes données dans les zones adjacentes. De plus, certaines zones sont obscurcies par les arbres et sont plus humides que celles en plein soleil. Aussi, la proximité des eaux souterraines, leur niveau par rapport à l'horizon, a un impact important.

Lorsque vous utilisez un système d'irrigation automatisé, vous devez tenir compte du paysage de la région. La parcelle peut être divisée en secteurs. Installez un ou plusieurs capteurs d'humidité dans chaque secteur et calculez son propre algorithme de fonctionnement pour chaque secteur. 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 à rester debout avec un tuyau dans les mains sous un soleil étouffant. Le sol sera rempli d'humidité sans votre participation.

Imeuble 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, prendre en compte le besoin physiologique en eau des plantes différents types... Les changements saisonniers doivent également être pris en compte. De nombreuses entreprises qui produisent des systèmes d'automatisation de l'irrigation offrent 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 berner par des slogans marketing idiots : nos électrodes sont plaquées or. Même si tel est le cas, vous n'enrichirez le sol qu'avec du métal noble lors du processus d'électrolyse des plaques et des portefeuilles d'hommes d'affaires pas très honnêtes.

Conclusion

Cet article parlait des capteurs d'humidité du sol, qui sont le principal élément de contrôle de l'irrigation automatique. Le principe de fonctionnement du système d'automatisation de l'irrigation a également été pris en compte, qui peut être acheté prêt à l'emploi ou assemblé par vous-même. Le système le plus simple se compose d'un capteur d'humidité et d'un dispositif de contrôle, dont le schéma de montage à faire soi-même a également été présenté dans cet article.


Fait maison, capteur stable humidité du sol pour automatique installation d'arrosage

Cet article est né dans le cadre de la construction d'un arrosoir automatique pour entretenir les plantes d'intérieur. Je pense que l'arroseur lui-même peut intéresser le bricoleur, mais maintenant nous allons parler du capteur d'humidité du sol. https://site/


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Prologue.

Bien sûr, avant de réinventer la roue, je suis allé sur internet.

Capteurs d'humidité production industrielle s'est avéré trop cher, et je n'ai pas réussi à trouver Description détaillée au moins un tel capteur. La mode du commerce des « chats en sacs », qui nous est venue d'Occident, semble être devenue la norme.


Bien qu'il existe des descriptions de capteurs amateurs fabriqués par nos soins sur le réseau, ils fonctionnent tous sur le principe de la mesure de la résistance du sol au courant continu. Et les toutes premières expériences ont montré l'incohérence totale de tels développements.

En fait, cela ne m'a pas vraiment surpris, car je me souviens encore comment, dans mon enfance, j'ai essayé de mesurer la résistance du sol et l'ai trouvée ... électricité... C'est-à-dire que la flèche du microampèremètre a enregistré le courant circulant entre deux électrodes coincées dans le sol.


Des expériences, qui ont duré une semaine entière, ont montré que la résistance du sol peut changer assez rapidement, et qu'elle peut périodiquement augmenter puis diminuer, et la période de ces fluctuations peut aller de plusieurs heures à quelques dizaines de secondes. De plus, dans différents pots de fleurs, la résistance du sol varie de différentes manières. Comme il s'est avéré plus tard, la femme sélectionne une composition de sol individuelle pour chaque plante.


Au début, j'ai complètement abandonné la mesure de la résistance du sol et j'ai même commencé à construire un capteur à induction, car j'ai trouvé un capteur d'humidité industriel sur le réseau, à propos duquel il était écrit qu'il était inductif. J'allais comparer la fréquence de l'oscillateur de référence avec la fréquence d'un autre oscillateur dont la bobine est posée sur un pot avec une plante. Mais quand j'ai commencé à prototyper l'appareil, je me suis soudainement souvenu de la façon dont j'étais déjà passé sous « pas de tension ». Cela m'a incité à tenter une autre expérience.

Et en effet, dans tout le monde trouvé sur le net constructions maison, il a été proposé de mesurer la résistance du sol au courant continu. Et si vous essayiez de mesurer la résistance courant alternatif? Après tout, en théorie, le pot de fleurs ne devrait pas se transformer en "batterie".

Collecté le schéma le plus simple et l'a immédiatement testé sur différents sols. Le résultat était encourageant. Aucune tendance suspecte à l'augmentation ou à la diminution de la résistance n'a été trouvée, même pendant plusieurs jours. Par la suite, cette hypothèse a été confirmée sur le arrosoir, dont les travaux reposaient sur un principe similaire.

Circuit électrique du capteur d'humidité du sol seuil.

À la suite de recherches, ce circuit est apparu sur un seul microcircuit. N'importe lequel des microcircuits répertoriés fera l'affaire : K176LE5, K561LE5 ou CD4001A. Nous vendons ces microcircuits pour seulement 6 centimes.


Le capteur d'humidité du sol est un dispositif à seuil qui réagit aux changements de résistance CA (impulsions courtes).

Sur les éléments DD1.1 et DD1.2, un oscillateur maître est monté, qui génère des impulsions avec un intervalle d'environ 10 secondes. https://site/

Condensateurs de séparation C2 et C4. Ils ne passent pas dans le circuit de mesure D.C. générés par le sol.

La résistance R3 définit le seuil et la résistance R8 fournit l'hystérésis pour l'amplificateur. Le trimmer R5 règle le décalage initial à l'entrée DD1.3.


Le condensateur C3 est un condensateur anti-interférence et la résistance R4 détermine l'impédance d'entrée maximale circuit de mesure... Ces deux éléments réduisent la sensibilité du capteur, mais leur absence peut conduire à de fausses alarmes.

Vous ne devez pas non plus choisir la tension d'alimentation du microcircuit en dessous de 12 Volts, car cela réduit la sensibilité réelle de l'appareil en raison d'une diminution du rapport signal sur bruit.


Attention!

Je ne sais pas si une exposition prolongée aux impulsions électriques peut avoir effet nocif sur les plantes. Ce schéma n'a été utilisé qu'au stade de développement de la machine d'arrosage.

Pour arroser les plantes, j'ai utilisé un schéma différent qui ne génère qu'une courte impulsion de mesure par jour, chronométrée au moment de l'arrosage des plantes.

Détecteur d'humidité du sol ETR-300 - l'appareil ne nécessite pas de piles, il est utilisé pour établir le niveau d'humidité du sol, pour la maison et le jardin

La description:

L'appareil ne nécessite pas de piles ! L'appareil est produit fini et est utilisé pour établir le niveau d'humidité du sol, pour la maison et le jardin. Facile à utiliser, permet avec haute précision de fixer le taux d'humidité du sol à la profondeur des racines des plantes, ce qui permet d'éviter le dessèchement ou le colmatage du sol et contribue au maintien de la santé des plantes et à leur bon développement. Idéal pour la maison, le jardin ou les chalets d'été.

Application:

1. Insérez la sonde métallique dans le sol jusqu'aux 3/4 de sa longueur à la base de la plante, sans utiliser de force excessive pour éviter d'endommager les racines ou l'instrument lui-même.

- la flèche indicatrice se trouve dans la zone ROUGE de l'échelle (0-3) - sol sec ou légèrement humide. Convient aux plantes telles que les cactus.

- la flèche indicatrice se trouve dans la zone VERTE de l'échelle (4-7) - sol légèrement humide ou humide. Convient à la plupart des plantes d'intérieur et des cultures de jardin.

- la flèche indicatrice est dans la zone BLEUE de l'échelle (8-10) - sol très humide. N'arrosez pas la plante jusqu'à ce que le niveau d'humidité se soit abaissé.

- Pour de meilleurs résultats, vérifiez régulièrement le niveau d'humidité du sol.

3. Après chaque utilisation, retirez le compteur du sol et essuyez-le avec un chiffon.

Humidité optimale pour certaines plantes :

PLANTES D'INTÉRIEUR

Aloès

Géranium

Arbre d'argent

Cactus

Un ananas

Arbre à cire

Usine de caoutchouc

Ficus

Pelouses

Dieffenbachia

Tradescantia

Fuchsia

Azalée

Euonymus

Dracaena

Lierre de raisin

Bégonia

Gardénia

Iris

Kala

Caladium

Paume

Soleirolia

PLANTES DE JARDIN

Concombres

Tomates

Oignon

Pomme de terre

Courgette

Légumes racines (carottes, betteraves, etc.)

IMPORTANT:

Chaque plante a besoin de sa propre régularité et de son rythme d'arrosage, qui peuvent changer à différentes périodes de leur vie. L'arrosage doit être fait en se concentrant sur l'état des plantes elles-mêmes: les feuilles fanées signalent un manque d'humidité dans les cellules et des champignons ou pourrissent sur les fruits - à propos de leur excès. Avec l'aide de l'appareil, vous pouvez réparer niveaux optimaux l'humidité du sol pour chaque plante et s'y tenir par la suite.

Dimensions hors tout : 285x50 mm.

Matière : plastique, métal.

Durée de conservation - pas limité.

Fabricant: Chine.

Vous pouvez acheter le déterminant de l'humidité du sol ETR-300 avec livraison par coursier à Moscou en passant une commande via le panier.



 


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