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  Humidimètre du sol pour plantes d'intérieur. Capteur d'humidité du sol stable et fait maison pour une installation d'irrigation automatique. Indicateurs d'acidité du sol des plantes

J'ai écrit de nombreuses critiques sur l'automatisation des chalets d'été, et comme nous parlons de chalets, l'arrosage automatique est l'un des domaines prioritaires de l'automatisation. En même temps, on veut toujours prendre en compte les précipitations afin de ne pas gaspiller les pompes et de ne pas remplir les lits. De nombreuses copies sont cassées sur le chemin pour obtenir de manière transparente les données d'humidité du sol. L'examen est une autre option qui résiste aux influences extérieures.


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




  Spécifications sur le site Web du vendeur :):
  Nom de la marque: ZHIPU
  Type: Capteur de vibrations
  Matériel: Mélange
  Sortie: Switch Sensor

Déballer:


  Le fil a une longueur d'environ 1 mètre:


  En plus du capteur lui-même, la carte de contrôle est incluse dans le package:




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


  Les pointes du capteur, comme le graphite, se salissent en noir.
  Soudez les contacts sur l'écharpe et essayez de connecter le capteur:




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


Beaucoup de gens savent qu'après un court laps de temps, l'environnement extérieur le dévore. L'effet de l'effet de la corrosion peut être légèrement réduit en fournissant de l'énergie immédiatement avant la mesure et en l'éteignant s'il n'y a pas 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 des fils de cuivre épais ou des tiges d'acier inoxydable, une alternative conçue spécifiquement pour un environnement extérieur agressif fait l'objet d'un examen.

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


  Nous plaçons 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:


  Nous passons aux tests sur terre. Dans un sol sec, nous voyons ce qui suit:


  Ajoutez de l'eau:


  Un autre (environ un litre):


  Versé presque complètement un demi-litre:


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

La carte a 4 sorties:
  1 + puissance
  2 terrains
  3 sorties numériques
  4 sorties analogiques
  Après les appels, il s'est avéré que la sortie analogique et la masse sont directement connectées au capteur, donc si vous prévoyez 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 est fixé par un potentiomètre sur la carte. Recommandé par le schéma de câblage du vendeur lors de l'utilisation d'une sortie numérique:


  Lors de l'utilisation de l'entrée numérique:


  Assemblons une petite mise en page:


  J'ai utilisé Arduino Nano ici comme source d'alimentation, sans télécharger le programme. Sortie numérique connectée à la LED. C'est drôle que les LEDs sur la carte rouge et verte s'allument à n'importe quelle position du potentiomètre et de l'humidité du milieu du capteur, la seule chose quand le seuil est déclenché, la verte brille un peu plus faiblement:


  En définissant le seuil, nous obtenons que lorsque l'humidité spécifiée est atteinte à la sortie numérique 0, avec des lacunes d'humidité, la tension d'alimentation:




  Eh bien, puisque nous avons un contrôleur entre nos mains, nous allons écrire un programme pour vérifier le fonctionnement de la sortie analogique. Connectez la sortie analogique du capteur à la borne A1 et la LED à la borne D9 de l'Arduino Nano.
const int analogInPin \u003d A1; // capteur const int analogOutPin \u003d 9; // Sortie vers la LED int sensorValue \u003d 0; // lire la valeur du capteur int outputValue \u003d 0; // valeur sortie vers la sortie PWM avec LED void setup () (Serial.begin (9600);) void loop () (// lire la valeur du capteur sensorValue \u003d analogRead (analogInPin); // traduire la plage de valeurs possibles du capteur (400-1023 - définir expérimentalement) // à la plage PWM de la sortie 0-255 outputValue \u003d map (sensorValue, 400, 1023, 0, 255); // allumer la LED pour la luminosité donnée analogWrite (analogOutPin, outputValue); // afficher nos numéros Serial.print ("sensor \u003d"); Serial.print (sensorValue); Serial.print ("\\ t output \u003d"); Serial.println (outputValue); // delay delay (2);)
  J'ai commenté tout le code, la luminosité de la LED est inversement proportionnelle à l'humidité détectée par le capteur. Si vous devez contrôler quelque chose, il suffit 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, afin que des rafales ou des baisses aléatoires soient possibles.
  Nous immergons le capteur et voyons:


  Sortie du contrôleur:

  Si vous supprimez la sortie du contrôleur, cela changera:

  Vidéo du travail de cet ensemble de test:

En général, j'ai bien aimé le capteur, il donne l'impression d'être résistant aux effets de l'environnement extérieur, si c'est le cas, le temps nous le dira.
  Ce capteur ne peut pas être utilisé comme un indicateur précis de l'humidité (ainsi que tous ceux similaires), son application principale est la détermination du seuil et l'analyse de la dynamique.

Si c'est intéressant, je continuerai d'écrire sur mes chalets d'été.
  Merci à tous ceux qui ont lu cette critique jusqu'à la fin, j'espère que ces informations vous seront utiles. Tout contrôle total sur l'humidité et la bonté du sol!

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Les plantes en savent beaucoup plus sur les conditions du sol. Nous avons déjà parlé de la façon dont ils peuvent être utilisés pour déterminer les substances nutritives (y compris lesquelles) dans nos lits; appris à identifier les sols par les plantes sauvages qui y poussent. Aujourd'hui, nous avons un sujet tout aussi important - comment utiliser les plantes pour déterminer le type de régime d'eau sur un terrain.

Il est important pour les plantes de savoir combien de fonte de neige le sol peut stocker, à quelle fréquence il pleuvra en été, à quelle température les racines devront absorber l'humidité. Aucune eau n'est une joie pour eux.
Tout le monde connaît les concepts de «marais de montagne» et de «toundra». Il semblerait que dans ces terres naturelles il y ait toujours beaucoup d'eau, le sol est toujours humide. Mais les plantes y ont vraiment soif. Les mousses de toundra ne laissent pas passer la chaleur, elles sont comme des isolants - il fait toujours plus froid en dessous qu’au-dessus d’elles. Parce que l'eau sous la mousse est glacée, elle est mal absorbée par les plantes. Oui, et les acides humiques dissous le rendent trop acide. Pas étonnant que les experts appellent ce sol physiologiquement sec. Quel est le résultat? Les plantes des tourbières et de la toundra sont obligées d'économiser l'eau, comme le font les plantes des régions arides. Et peu importe qu'en même temps, 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 une période sèche. Pour elle, le manque d'humidité était plus nocif que son excès éternel.

Ce qui pousse où

Il y a des prairies inondables qui inondent au printemps. Sur eux poussent des roseaux, gravilat ,. Et dans les prairies supérieures, qui ne sont inondées d'eau que pendant une courte période en été, ils poussent, des veaux, des bleuets phrygiens. Dans les prairies sèches des années sèches, on trouve l'oseille de cheval et l'oseille des prés. Sur eux, mais dans les endroits inférieurs, des céréales pétillantes et épicées, des épinettes à double roseau poussent. Et des feuillus, des scirpes et même des marais se sont installés au bord de l'eau.

Sur des sols bien humides (mais pas marécageux) poussent (alevins), la fléole, le rang, le plun, l'oseille. La verge d'or ordinaire aime les sols sablonneux, d'où l'eau sort rapidement, et la verge d'or canadienne préfère également le sol des prés, mais lourd et humide.

Le marais Kaluga 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, elle est tout aussi bonne sur les îles du nord, où nichent les goélands et les bazars d'oiseaux, et dans le climat beaucoup plus chaud du territoire de l'Altaï.

Eau souterraine

Parfois, ils sont très proches, à seulement 10 centimètres de la surface. Vous marchez le long du chemin et vous écrasez sous vos pieds. Pendant les années humides, l'eau peut être au niveau du sol. Dans l'aride - un peu plus bas, jusqu'à environ un demi-mètre.

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

Un niveau plus profond d'occurrence d'eaux souterraines est d'un mètre et demi.

Et il y a aussi une astuce. Sur un site sec au printemps (après la fonte des neiges) ou en été (après de fortes pluies) des flaques d'eau apparaissent soudainement à la surface du sol. Cela se produit lorsqu'une couche d'argile est située sous le sol, ce qui empêche l'eau de sortir. Des mini-marais se forment, le sol est acidifié. Bien que la plaine soit de la taille d'une assiette, il n'y a qu'une tasse d'eau dedans.
  Ensuite, vous avez besoin d'un puits ou d'un petit étang à l'endroit le plus bas du terrain.

Est-il possible de comprendre la profondeur de l'eau?

Oui! Les plantes en parlent. Si l'eau souterraine est proche, alors l'endroit est décoré de prêles et de kaluzhnitsa. Si les eaux souterraines sont situées à moins d'un demi-mètre, alors c'est l'endroit de la reine des prés. Il est commun sur les rives des rivières, dans les basses terres. Si les eaux sont cachées à une profondeur d'un mètre et demi, dans la région pousseront des pois de souris, de la fétuque des prés, du rang, du pâturin.

Lorsque les eaux souterraines sont situées en dessous d'un mètre et demi, elles s'installent sur ces sites (elle ne peut pousser que sur des sols où les eaux souterraines sont profondes!), Bonfire, réglisse ,.

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

Si l'eau est encore plus proche, elle est nécessaire, et non dans une seule maison de campagne, mais dans tout le jardinage. Un pays indépendant séparé peut remplir le sol sur son territoire afin que le niveau devienne acceptable pour les plantes.

Si l'eau souterraine est plus profonde que deux mètres, vous pouvez croître et. Si le sol n'est pas de l'eau pure, mais minéralisé (c'est-à-dire de la saumure), il ne doit pas dépasser 3,5 mètres. Bon pour le jardinier et le jardinier quand il y a quatre mètres à l'eau. Ensuite, les pommiers et les poires vont pousser!

Options ...

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

Vous pouvez creuser un trou profond (1,5 mètre). Ou faites des bidons de trois litres sur le site le soir et le matin pour voir combien d'eau sous forme de condensat s'est accumulée sur les murs - c'est ainsi que les aquifères recherchent les veines. Seules toutes ces méthodes prennent du temps.

De nombreuses plantes se sont adaptées à un habitat spécifique, donc par leur présence sur le site, nous pouvons conclure sur la structure, la composition chimique et la réaction du sol, son degré de fertilité et le niveau d'occurrence des eaux souterraines. Cette information est souvent confirmée lors de recherches sur le site et d'analyses en laboratoire du sol.

Indicateurs de fertilité des sols des plantes

Sur des sols très fertiles, des plantes telles que l'ortie, la framboise, l'épilobe à feuilles étroites, la reine des prés, l'herbe à sabots, la chélidoine, la valériane, les oxalis, le ranch des prés et le feu sans feu poussent. Sur les sols de fertilité moyenne - veronica à longues feuilles, angélique, gravier fluvial, wintergreen, medunica, voie à deux feuilles, maillot de bain, fétuque. Si des lichens, des mousses, des airelles rouges, des merles blancs, des épillets doux, des pattes de chat, des canneberges et du jonc de coton se trouvent sur la parcelle, le sol se caractérise ici par une faible fertilité.

Pour mettre en évidence 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. Lorsque les hachures sont en couches, il y aura l'ombre la plus épaisse.

  Indicateurs de la composition chimique du sol des plantes

Pour certaines plantes, on peut juger de l'accumulation ou de la carence prononcée de certains produits chimiques.

En présence d'une grande quantité d'azote dans le sol, des plantes telles que l'astérisque moyen, la framboise, l'ortie, le filleul, l'épilobe, le quinoa et la renoncule caustique apparaissent. Sur les prairies et les parcelles labourées, la potentille d'oie, le ténor coleus, l'herbe de blé et l'oiseau highlander poussent. Toutes ces plantes sont vert vif. Le manque d'azote est indiqué par la couleur vert pâle des plantes, une diminution du nombre de branches et de feuilles sur celles-ci. Dans de telles conditions, les carottes sauvages, les tailleurs de pierre et les ombilicaux poussent.

Avec une teneur élevée en calcium dans le sol, les légumineuses poussent bien, en particulier la luzerne, ainsi que le mélèze de Sibérie. S'il y a un manque de calcium et que la terre devient plus acide, des plantes telles que l'oseille, le merle blanc, la tourbe des prés et la sphaigne apparaissent. Ils tolèrent l'accumulation de sels d'aluminium, de fer et de manganèse dans le sol.

  Indicateurs des plantes du degré d'humidité du sol

Les plantes adaptées à un environnement très humide sont appelées hygrophytes. Ils vivent principalement dans les zones humides. Il s'agit notamment de Ledum, Belozor, Highlander serpentine, bleuets, géranium des prés, menthe des champs, mûres, scirpe, Kaluzhnitsa, potentille des marais, rate commune, reine des prés.

Sur les sols humides, mais non apparentés aux zones humides, les plantes mésophytes sont courantes. Ce sont des herbes de prairie et de forêt: airelle rouge, équipe de hérisson, bleuet, pois souris, trèfle des prés, os, sabot, justaucorps européen, sétaire des prés, agropyre rampant, noyau de prairie, fléole des prés, rituel de prairie, pluno, solidago, oseille.

Les xérophytes préfèrent les sols secs - plume plumeuse, patte de chat, divers types de pierres de taille (grandes, piquantes, violettes), bois courbé blanc, absinthe, camomille, busserole, faucon velu et lichens terrestres.

  Indicateurs du niveau des eaux souterraines des plantes

Pour déterminer la profondeur de l'eau souterraine peut être à l'aide de plantes indicatrices, divisées en 5 groupes. Si plusieurs plantes d'un même groupe se trouvent sur un site ou qu'une certaine plante a poussé, le niveau de l'emplacement des eaux souterraines peut être déterminé avec précision.

1 groupe. Dans les zones où se trouvent des eaux souterraines à une profondeur de plus de 1,5 m, principalement le trèfle des prés, un feu sans feu, un grand plantain et de l'herbe de blé rampante poussent principalement.

2 groupes. Lorsque les eaux souterraines se trouvent à une profondeur de 1 à 1,5 m, les souris pois, le pâturin des prés, la fétuque des prés, le pré blanc, le pré blanc se développent abondamment.

3e groupe. Dans les zones où la nappe phréatique est peu profonde (0,5–1 m), on trouve souvent un canari, la reine des prés.

4 groupe. Si l'eau souterraine est de surface (0,1 à 0,5 m), la zone sera remplie de roseaux de Langsdorf et de renards carex et aigus.

5ème groupe. Dans les zones humides (eaux souterraines à une profondeur de 0 à 0,1 m), le carex est détrempé et bouillonnant.

Certaines plantes peuvent être attribuées immédiatement à deux groupes, mais elles vous permettent également d'évaluer le niveau des eaux souterraines. Par exemple, la prêle des marais pousse dans les zones où la surface des eaux souterraines est agencée - 0,1–1 m, et le souci des marais - jusqu'à 50 cm.

  Indicateurs d'acidité du sol des plantes

La composition chimique du sol affecte sa réaction (pH). Il existe des sols de différents degrés d'acidité, alcalins et neutres. Les sols acides se trouvent le plus souvent dans les zones forestières. Une teneur excessive en composés contenant une réaction acide affecte négativement la croissance et le développement de nombreuses plantes cultivées. Ces sols contiennent généralement une quantité accrue d'aluminium et de manganèse, ce qui provoque des perturbations du métabolisme des glucides et des protéines dans les plantes. Un excès de ces éléments entraîne un retard dans la formation des organes reproducteurs et perturbe la reproduction des graines, et dans certains cas, conduit même à la mort des plantes. Les sols acides contiennent également moins de bactéries du sol qui contribuent à la décomposition des particules organiques (les restes d'organismes vivants). Ainsi, le sol réduit la teneur en nutriments sous forme assimilée aux plantes.

Les indicateurs des plantes de la réaction du sol sont divisés en 3 groupes. Les plantes acidophiles sont courantes sur les sols acides, les neutrophiles sur les sols neutres et les basophiles sur les sols alcalins. Les acidophiles fortement exprimés qui poussent sur un sol avec un pH de 3,0 à 4,5 sont les mousses (sphaigne, gilocomium, dicranum), les coqs (en forme de club, annuels, aplatis), les lichens (cetraria), les bleuets, la camarine noire, la gale velue, le duvet du vagin , aligné à plusieurs feuilles, patte de chat, cassandra, merle blanc, prêle des champs, brochet détrempé, petite oseille, myrtilles, rang marécageux, oseille.

À un degré modéré, l'acidophilus est le romarin, le thon blanc des marais, l'airelle rouge, le roseau terrestre, l'oiseau d'alpiniste et l'oseille, le chérubin des marais, l'oseille, la renoncule venimeuse, la menthe poivrée, la banane plantain, l'herbe de blé, le henné européen, le noyau de prairie, le maquereau séché, la busserole, la myrtille, la myrtille et la myrtille. racine. Ils poussent sur des sols avec un pH de 4,5–6,0.

Les sols légèrement acides avec un pH de 5,0 à 6,7 préfèrent le bore épandu, la véronique à longues feuilles, la renoncule et les anémones de bois de chêne, le gravier de rivière, le serpent Highlander, le verdier, le balais de chêne, le lait de lièvre, les jacinthes à feuilles d'ortie et à larges feuilles, le pied de chat, l'ardoise, fougère, carex velu et précoce, fougère mâle, cassis, brochet.

Sur les sols légèrement acides et neutres avec un pH de 4,5–7,0, on trouve souvent des mousses vertes (gilocomium, saule de chèvre, pleurosium), chardon de jardin, trèfle blanc, géranium forestier, fraise des bois, trèfle des prés et trèfle rampant, lis de mai, potentille de l'oie, manchette , mère et belle-mère, chardon de truie, sac de berger, camomille inodore et de pharmacie, radis des champs, reine des prés, millefeuille.

Les plantes neutrophiles qui préfèrent les sols dont le pH est de 6,0 à 7,3 sont la cigogne cyclique, la berce du Caucase, le trèfle des prés et des montagnes, la fraise verte, la sétaire des prés, la sorbière médicinale, la ciboulette des prés, la chicorée européenne.

Les sols neutres et légèrement alcalins avec un pH de 6,7 à 7,8 servent d'habitat à la vesce de semis, à la moutarde des champs, aux pattes d'oie, au dauphinium, au céleri, au feu de camp désossé, à la luzerne faucille, à l'agneau à cornes, à la mère et à la belle-mère, au pâturin des prés, au carex hirsute et au champ , écrevisses ombilicales, goudron blanc, prairie de fléole des prés.

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

  Indicateurs de plantes des particularités du sol

Certaines plantes se sont adaptées aux conditions spécifiques de croissance et leur présence sur le site nous permet de tirer certaines conclusions. Par exemple, si le sol est couvert de renoncules, de lin, de luzerne, de mère et de belle-mère, d'asclépiade, de lumbago y pousse, cela signifie que le sol contient beaucoup de substances calcaires.

LES INDICATEURS DE PLANTES N'UTILISENT PAS SEULEMENT POUR DÉTERMINER LE TYPE DE SOL, MAIS ET RECHERCHER DES FOSSILES UTILES. Par exemple, l'acanthophyllum dans des conditions normales a des fleurs roses, sur le sol avec une teneur élevée en soufre - blanc et sur le sol avec des impuretés de zinc - jaunâtre.

Sur un sol salé, le quinoa et l'eau salée poussent. L'astérisque moyen et la molène préfèrent les grès. La renoncule rampante et le pissenlit sont répandus sur les sols loameux et argileux. Si vous voyez la potentille d'oie envahie, la renoncule rampante, le plantain, l'herbe de blé rampante, alors le sol à cet endroit est dense. Solidago pousse dans un endroit ensoleillé, et à l'ombre - acide acide, sève commune. Sur un site où des sels de métaux lourds sont présents dans le sol, les lumbago et les violettes poussent. S'il y a une pénurie de bore dans la composition de la terre, alors l'absinthe, l'orge et le méli-mélo se transforment généralement en nains.

Avec une teneur élevée en zinc et en plomb, la forme des pétales de certaines plantes, par exemple le pavot, change. Avec un excès de cuivre et de molybdène dans le sol près de la tige de rose, les pétales deviennent étroits, anormalement disséqués. Un sol meuble avec une teneur élevée en substances organiques est un endroit préféré pour les orties, les hémorragies et l'herbe de blé.


  Capteur d'humidité du sol stable et fait maison pour une installation d'irrigation automatique

Cet article est né de la construction d'une machine d'irrigation automatique pour l'entretien des plantes d'intérieur. Je pense que la machine d'irrigation elle-même peut intéresser le bricoleur, mais nous allons maintenant nous concentrer sur le capteur d'humidité du sol. https: // site /


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  Prologue.

Bien sûr, avant d'inventer un vélo, je suis allé sur Internet.

Les capteurs d'humidité pour la production industrielle étaient trop chers et je ne pouvais toujours pas trouver de description détaillée d'au moins un de ces capteurs. La mode de vente des "chats en sacs", qui nous est venue d'Occident, semble déjà être devenue la norme.


Bien qu'il existe des descriptions de capteurs amateurs faits maison dans 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'échec complet de tels développements.

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


Les expériences, qui ont dû être passées une semaine entière, ont montré que la résistance du sol peut changer assez rapidement, en outre, elle peut augmenter et diminuer périodiquement, et la période de ces fluctuations peut aller de plusieurs heures à plusieurs 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 choisit une composition de sol individuelle pour chaque plante.


Au début, j'ai complètement abandonné la mesure de la résistance des sols et j'ai même commencé à construire un capteur d'induction, car j'ai trouvé sur le réseau un capteur d'humidité industriel, sur lequel il était écrit qu'il s'agissait d'induction. J'allais comparer la fréquence du générateur de référence avec la fréquence d'un autre générateur, dont la bobine est habillée d'un pot avec une plante. Mais, quand il a commencé à prototyper l'appareil, il s'est souvenu soudainement comment il avait une fois été soumis à une "tension de pas". Cela m'a incité à une autre expérience.

En effet, dans toutes les structures artisanales du réseau, il a été proposé de mesurer la résistance du sol au courant continu. Mais que faire si vous essayez de mesurer la résistance au courant alternatif? En effet, en théorie, le pot de fleurs ne devrait pas se transformer en "batterie".

Il a assemblé le circuit le plus simple et l'a immédiatement vérifié sur différents sols. Le résultat est encourageant. Aucune tentative suspecte d'augmenter ou de diminuer la résistance n'a été trouvée, même en quelques jours. Par la suite, cette hypothèse a pu être confirmée sur une machine d'irrigation en fonctionnement, dont le fonctionnement était basé sur un principe similaire.

  Circuit électrique d'un capteur de seuil d'humidité du sol.

À la suite de recherches, ce circuit est apparu sur un seul microcircuit. L'un des microcircuits suivants convient: K176LE5, K561LE5 ou CD4001A. Nous vendons ces puces pour seulement 6 cents.


Le capteur d'humidité du sol est un dispositif à seuil qui répond aux changements de résistance au courant alternatif (impulsions courtes).

Les éléments DD1.1 et DD1.2 ont assemblé un oscillateur maître qui génère des impulsions avec un intervalle d'environ 10 secondes. https: // site /

Les condensateurs C2 et C4 s'isolent. Ils ne font pas passer le courant continu généré par le sol dans le circuit de mesure.

La résistance R3 définit le seuil de réponse et la résistance R8 fournit l'hystérésis à l'amplificateur. La résistance de trim R5 définit le décalage initial à l'entrée DD1.3.


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

Il ne vaut pas non plus la peine de choisir une tension d'alimentation d'un microcircuit inférieure à 12 Volts, car cela réduit la sensibilité réelle de l'appareil en raison d'une diminution du rapport signal / bruit.


Attention!

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

Pour l'arrosage des plantes, j'ai utilisé un autre schéma qui génère une seule impulsion de mesure courte par jour, programmée pour coïncider avec l'heure d'arrosage des plantes.

De nombreux jardiniers et jardiniers sont privés de la possibilité de prendre soin des légumes plantés, des baies, des arbres fruitiers chaque jour en raison de la charge de travail pendant le travail ou pendant les vacances. Cependant, les plantes ont besoin d'un arrosage rapide. À l'aide de systèmes automatisés simples, vous pouvez vous assurer que le sol de votre région maintiendra l'humidité nécessaire et stable tout au long de votre absence. Pour construire un système d'auto-irrigation 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 parfois appelés humidimètres ou capteurs d'humidité. Presque tous les humidimètres du sol sur le marché mesurent l'humidité de manière résistive. Ce n'est pas une méthode très 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 différente. Mais les jardiniers expérimentaux ne sont pas aussi importants dans les lectures absolues des instruments, que relatifs, qui peuvent être configurés pour l'alimentation en eau de l'actionneur 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 ordinaire ohmmètrequi est inclus avec tout testeur numérique ou analogique. Ces outils étaient appelés avomètres.

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

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

Indications après arrosage après 5 minutes 12,65 kOhm.

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

Le principe de l'automatisation

Dans les systèmes d'arrosage automatique, la règle "arrosez ou ne pas arroser" s'applique généralement. 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 appareils inutiles et technologiquement sophistiqués.

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 un signal entrant sous forme numérique. Autrement dit, avec le niveau d'humidité réglé, vous obtiendrez une unité ou zéro (0 ou 5 volts) à sa sortie. Ce signal deviendra la source de l'actionneur suivant.

Pour l'auto-arrosage, le plus rationnel sera l'utilisation d'une vanne électromagnétique comme actionneur. Il est inclus dans la rupture des tuyaux et peut également être utilisé dans les systèmes d'irrigation micro-goutte. Il est allumé par une tension de 12 V.

Pour les systèmes simples fonctionnant sur le principe «le capteur a fonctionné - l'eau est partie», l'utilisation d'un comparateur suffit LM393. Le microcircuit est un amplificateur opérationnel double avec la capacité de recevoir un signal de commande à la 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. Comparateur approximatif à double contrepartie soviétique LM393  - microcircuit 521CA3.

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

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

Systèmes d'automatisation d'arrosage

Si vous êtes intéressé par un système d'arrosage automatique à part entière, vous devez penser à acheter un contrôleur programmable. Si la parcelle est petite, il suffit d'installer 3-4 capteurs d'humidité pour différents types d'irrigation. Par exemple, un jardin a besoin de moins d'arrosage, les framboises adorent l'humidité et pour la pastèque, il y a assez d'eau du sol, à l'exception des périodes excessivement sèches.

Sur la base de nos 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 de faire des ajustements saisonniers, peuvent utiliser les lectures des humidimètres, tenir compte des précipitations, de la période de l'année.

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

Pour le système d'automatisation de l'irrigation, il est pratique à 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 un téléphone mobile. Les appareils exécutifs sont contrôlés via l'interface WEB. Les contrôleurs universels les plus courants:

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

Ce sont des appareils flexibles qui vous permettent d'affiner le système d'arrosage automatique et de lui confier un contrôle complet sur le jardin et le potager.

Schéma d'automatisation d'arrosage simple

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

En tant qu'appareil qui émettra une commande d'irrigation, vous pouvez utiliser une puce LM393. Vous pouvez acheter une unité finie ou l'assembler vous-même, alors vous aurez besoin de:

  • résistances 10 kOhm - 2 pièces;
  • résistances 1 kΩ - 2 pièces;
  • 2 résistances kOhm - 3 pièces;
  • résistance variable 51-100 kΩ - 1 pc;
  • lED - 2 pièces;
  • toute diode, pas puissante - 1 pc;
  • transistor, toute puissance moyenne PNP (par exemple, KT3107G) - 1 pc;
  • condensateurs 0,1 mk - 2 pièces;
  • microcircuit LM393  - 1 pc;
  • relais avec un seuil de 4 V;
  • carte de circuit imprimé.

Le schéma de montage est présenté ci-dessous.

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

Schéma et brochage du comparateur LM393  présenté ci-dessous.

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

Actionneurs d'automatisation d'arrosage

L'actionneur principal pour l'automatisation de l'irrigation est une vanne électronique avec et sans contrôle de débit. Le second est moins cher, plus facile à entretenir et à gérer.

Il existe de nombreux ponts roulants et autres fabricants.

Si des problèmes d'alimentation en eau se produisent dans votre région, achetez des électrovannes avec un capteur de débit. Cela empêchera le solénoïde de brûler lorsque la pression de l'eau chute ou que l'approvisionnement en eau s'arrête.

Inconvénients des systèmes d'irrigation automatiques

Le sol est hétérogène et de composition différente, de sorte qu'un seul capteur d'humidité peut afficher différentes données dans les zones voisines. De plus, certaines zones sont obscurcies par les arbres et plus humides que celles situées dans des endroits ensoleillés. De plus, la proximité des eaux souterraines, leur niveau par rapport à l'horizon, a un effet significatif.

À l'aide d'un système d'irrigation automatisé, le terrain doit être pris en considération. L'intrigue peut être divisée en secteurs. Dans chaque secteur, installez un ou plusieurs capteurs d'humidité et calculez pour chacun son propre algorithme de fonctionnement. Cela compliquera considérablement le système et il est peu probable qu'il puisse se passer d'un contrôleur, mais plus tard, cela vous évitera presque complètement de perdre du temps à vous tenir debout avec un tuyau dans les mains sous le soleil étouffant. Le sol sera rempli d'humidité sans votre participation.

La construction d'un système d'irrigation automatisé efficace ne peut pas être basée uniquement sur les lectures des capteurs d'humidité du sol. Assurez-vous d'utiliser en plus des capteurs de température et de lumière, prenez en compte la demande physiologique en eau des plantes de différentes espèces. Il est également nécessaire de prendre en compte les changements saisonniers. De nombreuses entreprises produisant des systèmes d'automatisation pour l'irrigation proposent des logiciels flexibles pour différentes régions, zones et cultures.

Lors de l'achat d'un système avec un capteur d'humidité, ne tombez pas dans des slogans de marketing stupides: nos électrodes sont recouvertes d'or. Même s'il en est ainsi, vous n'enrichirez le sol en métaux précieux que lors de l'électrolyse des plaques et des portefeuilles d'hommes d'affaires peu honnêtes.

Conclusion

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



 


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