Գովազդ

տուն - Դռներ
Հողի խոնավության հաշվիչ փակ բույսերի համար: Տնական, կայուն հողի խոնավության սենսոր՝ ոռոգման ավտոմատ տեղադրման համար։ Բույսերի հողի թթվայնության ցուցանիշները

Ես շատ ակնարկներ եմ գրել դրա մասին dacha ավտոմատացում, և մեկ անգամ մենք խոսում ենքԻնչ վերաբերում է ամառանոցին, ապա ավտոմատ ջրելը ավտոմատացման առաջնահերթ ոլորտներից է։ Միևնույն ժամանակ, դուք միշտ ցանկանում եք հաշվի առնել տեղումները, որպեսզի անտեղի չաշխատեք պոմպերը և չհեղեղեք մահճակալները: Շատ օրինակներ կոտրվել են հողի խոնավության տվյալների անխափան ձեռքբերման ճանապարհին: Մենք վերանայում ենք մեկ այլ տարբերակ, որը դիմացկուն է արտաքին ազդեցություններին:


Զույգ սենսորները հասել են 20 օրվա ընթացքում անհատական ​​հակաստատիկ տոպրակների մեջ.




Բնութագրերը վաճառողի կայքում:):
Ապրանքանիշը` ZHIPU
Տեսակը՝ թրթռման սենսոր
Նյութը՝ խառնուրդ
Ելք: Անցման սենսոր

Ապափաթեթավորում.


Լարը ունի մոտ 1 մետր երկարություն.


Բացի սենսորից, հավաքածուն ներառում է կառավարման տախտակ.




Սենսորային սենսորների երկարությունը մոտ 4 սմ է.


Սենսորի ծայրերը նման են գրաֆիտի. դրանք կեղտոտվում են սևով:
Մենք կոնտակտները զոդում ենք շարֆին և փորձում ենք միացնել սենսորը.




Չինական խանութներում հողի խոնավության ամենատարածված սենսորը սա է.


Շատերը գիտեն, որ կարճ ժամանակ անց այն ուտում է արտաքին միջավայրը։ Կոռոզիայի ազդեցությունը կարող է մի փոքր կրճատվել՝ միացնելով հզորությունը չափումից անմիջապես առաջ և անջատելով այն, երբ չափումներ չկան: Բայց սա շատ բան չի փոխում, ահա թե ինչ տեսք ուներ իմը մի քանի ամիս օգտագործելուց հետո.




Ինչ-որ մեկը փորձում է օգտագործել հաստ պղնձե մետաղալարեր կամ չժանգոտվող պողպատից ձողեր, այլընտրանք, որը նախատեսված է հատուկ ագրեսիվների համար արտաքին միջավայրծառայում է որպես վերանայման առարկա:

Եկեք մի կողմ դնենք հավաքածուի տախտակը և անցնենք հենց սենսորին: Սենսորը դիմադրողական տեսակ է, որը փոխում է իր դիմադրությունը՝ կախված շրջակա միջավայրի խոնավությունից։ Տրամաբանական է, որ առանց խոնավ միջավայրի սենսորային դիմադրությունը հսկայական է.


Եկեք իջեցնենք սենսորը մի բաժակ ջրի մեջ և տեսնենք, որ դրա դիմադրությունը կլինի մոտ 160 կՕմ.


Եթե ​​այն հանեք, ամեն ինչ կվերադառնա իր սկզբնական վիճակին.


Անցնենք գետնի վրա փորձարկումներին: Չոր հողում մենք տեսնում ենք հետևյալը.


Ավելացնել մի քիչ ջուր.


Ավելին (մոտ մեկ լիտր):


Գրեթե ամբողջությամբ լցվել է մեկուկես լիտր.


Ես ավելացրեցի ևս մեկ լիտր և սպասեցի 5 րոպե.

Տախտակն ունի 4 կապում.
1 + հզորություն
2 երկիր
3 թվային ելք
4 անալոգային ելք
Փորձարկումից հետո պարզվեց, որ անալոգային ելքը և հողը ուղղակիորեն կապված են սենսորին, այնպես որ, եթե նախատեսում եք օգտագործել այս սենսորը, որը միացված է անալոգային մուտքին, ապա տախտակն այնքան էլ իմաստ չունի: Եթե ​​դուք չեք ցանկանում օգտագործել կարգավորիչ, կարող եք օգտագործել թվային ելք, պատասխանի շեմը կարգավորվում է տախտակի վրա գտնվող պոտենցիոմետրով: Թվային ելք օգտագործելիս վաճառողի կողմից առաջարկվող միացման դիագրամ.


Թվային մուտքագրում օգտագործելիս.


Եկեք միասին հավաքենք մի փոքր դասավորություն.


Ես այստեղ օգտագործել եմ Arduino Nano-ն որպես էներգիայի աղբյուր՝ առանց ծրագիրը ներբեռնելու: Թվային ելքը միացված է LED-ին: Զվարճալի է, որ տախտակի վրա կարմիր և կանաչ LED-ները լուսավորվում են պոտենցիոմետրի և սենսորային միջավայրի խոնավության ցանկացած դիրքում, միակ բանն այն է, որ երբ շեմը գործարկվում է, կանաչ լույսը մի փոքր ավելի թույլ է փայլում.


Շեմը սահմանելով՝ մենք գտնում ենք, որ երբ նշված խոնավությունը հասնում է թվային ելքի 0-ին, եթե խոնավության պակաս կա, մատակարարման լարումը հետևյալն է.




Դե, քանի որ մեր ձեռքում կա վերահսկիչ, մենք կգրենք ծրագիր՝ ստուգելու անալոգային ելքի աշխատանքը: Մենք սենսորի անալոգային ելքը միացնում ենք A1-ին, իսկ LED-ը՝ Arduino Nano-ի D9-ին:
const int analogInPin = A1; // sensor const int analogOutPin = 9; // Ելք դեպի LED int sensorValue = 0; // կարդալ արժեքը սենսորային int outputValue = 0; // արժեքի ելք PWM փին LED void setup() ( Serial.begin(9600); ) void loop() ( // կարդալ սենսորային արժեքը sensorValue = analogRead(analogInPin); // թարգմանել հնարավոր սենսորային արժեքների շրջանակը (400-1023 - փորձարարական կարգով) // PWM ելքային տիրույթում 0-255 outputValue = քարտեզ (sensorValue, 400, 1023, 0, 255 // միացրեք LED-ը նշված պայծառության analogWrite (analogOutPin, outputValue); // դուրս բերել մեր թվերը Serial.print ("sensor = ");
Ես մեկնաբանեցի ամբողջ կոդը, LED-ի պայծառությունը հակադարձ համեմատական ​​է սենսորի կողմից հայտնաբերված խոնավությանը: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է ինչ-որ բան կառավարել, ապա բավական է համեմատել ստացված արժեքը որոշակի փորձնականորեն որոշված ​​շեմի հետ և, օրինակ, միացնել ռելեը։ Միակ բանը, որ խորհուրդ եմ տալիս մշակել մի քանի արժեքներ և օգտագործել միջինը շեմի հետ համեմատելու համար, քանի որ հնարավոր են պատահական հասկեր կամ անկումներ:
Մենք ընկղմում ենք սենսորը և տեսնում ենք.


Վերահսկիչի ելք.

Եթե ​​հեռացնեք այն, վերահսկիչի ելքը կփոխվի.

Այս թեստային հավաքի աշխատանքի տեսանյութը.

Ընդհանրապես, ինձ դուր եկավ սենսորը, կարծես թե դիմացկուն է արտաքին միջավայրի նկատմամբ.
Այս սենսորը չի կարող օգտագործվել որպես խոնավության ճշգրիտ ցուցիչ (ինչպես բոլոր նմանատիպերը, դրա հիմնական կիրառումն է շեմի որոշումը և դինամիկան վերլուծելը):

Եթե ​​հետաքրքրություն լինի, կշարունակեմ գրել իմ գյուղական արհեստների մասին։
Շնորհակալություն բոլորին, ովքեր կարդացել են այս ակնարկը մինչև վերջ, հուսով եմ՝ ինչ-որ մեկին այս տեղեկությունըօգտակար կլինի։ Լրիվ վերահսկողություն հողի խոնավության և բարիք բոլորի համար:

Ես պլանավորում եմ գնել +74 Ավելացնել ընտրյալների մեջ Ինձ դուր եկավ վերանայումը +55 +99

Շատ բույսեր հարմարվել են որոշակի կենսամիջավայրին, հետևաբար, ելնելով տեղանքում դրանց առկայությունից, կարելի է եզրակացություն անել հողի կառուցվածքի, քիմիական կազմի և ռեակցիայի, նրա բերրիության աստիճանի, առաջացման մակարդակի մասին: ստորերկրյա ջրեր. Այս տեղեկությունը հաճախ հաստատվում է տեղում հետազոտություններ կատարելով և դրանից հողի լաբորատոր փորձարկումներով:

Բույսերը հողի բերրիության ցուցանիշ են

Բարձր բերրի հողերի վրա աճում են այնպիսի բույսեր, ինչպիսիք են եղինջը, ազնվամորուը, խարույկը, մարգագետինը, սմբակավոր խոտը, սելանդինը, վալերիան, փայտի թրթնջուկը, մարգագետնային աստիճանը և անթառամ բրոմը: Միջին բերրիության հողերի վրա՝ երկարատև արագահոր, անժելիկա, գետախոտ, ձմեռային խոտ, թոքամորթ, երկտերև խոտ, լողավազան, ֆեսկու: Եթե ​​տեղում հայտնաբերվում են քարաքոսեր, մամուռներ, լորձաթաղանթներ, սպիտակ խոտ, անուշահոտ հասկ, կատվի թաթ, լոռամիրգ և թելքավոր ժլատ, դա նշանակում է, որ այստեղ հողը բնութագրվում է ցածր բերրիությամբ:

ԲԱՋԱՐԱՆԻ ԱՅԳՈՒՄ ԱՄԵՆԱՍՏՎԵՐ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ԲԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ խորհուրդ է տրվում 8-9, 12-13 և 17-18 ժամերին որոշել շենքերի, բարձրահասակ ծառերի և ցանկապատերի ստվերները: Այնտեղ, որտեղ ստվերը համընկնում է, ստվերն ամենահաստն է լինելու:

Բույսերը հողի քիմիայի ցուցանիշներ են

Որոշ բույսեր կարող են ցույց տալ որոշակի քիմիական նյութերի ընդգծված կուտակում կամ անբավարարություն:

Հողում մեծ քանակությամբ ազոտի առկայության դեպքում առաջանում են այնպիսի բույսեր, ինչպիսիք են ճուտիկը, ազնվամորին, եղինջը, գետնախնձորը, խարույկը, քինոան, ցողունը։ Մարգագետիններում և հերկած տարածքներում աճում են մարգագետիններում և ցորենի խոտը, ցորենի խոտը և ցորենը։ Այս բոլոր բույսերը վառ կանաչ են: Ազոտի պակասի մասին է վկայում բույսերի գունատ կանաչ գույնը և ճյուղերի ու տերևների քանակի նվազումը։ Նման պայմաններում աճում են վայրի գազարը, սեդումը, նավը։

Հողի մեջ կալցիումի բարձր պարունակությամբ հատիկաընդեղենը լավ է աճում, հատկապես առվույտը, ինչպես նաև սիբիրյան խեժը: Եթե ​​կալցիումի պակաս կա, և հողը դառնում է ավելի թթվային, ապա հայտնվում են այնպիսի բույսեր, ինչպիսիք են թրթնջուկը, սպիտակ խոտը, խոտածածկը, սֆագնումը: Նրանք հանդուրժում են հողում ալյումինի, երկաթի, մանգանի աղերի կուտակումը։

Բույսերը հողի խոնավության մակարդակի ցուցանիշներ են

Շատ խոնավ միջավայրին հարմարեցված բույսերը կոչվում են հիգրոֆիտներ: Ապրում են հիմնականում խոնավ տարածքներում։ Դրանք ներառում են վայրի խնկունի, վայրի խնկունի, օձի, հապալաս, մարգագետնային խորդենի, դաշտային անանուխի, ամպամորի, անտառային եղեգի, նարգիզ, ճահճային խնկունի, փայծաղի և մարգագետնում:

Մեզոֆիտ բույսերը տարածված են խոնավ հողերի վրա, բայց ոչ խոնավ հողերում: Սրանք մարգագետնային և անտառային խոտաբույսեր են՝ ցորենի խոտ, ոզնի խոտ, եգիպտացորենի ծաղիկ, մկան սիսեռ, մարգագետնային երեքնուկ, քարածաղիկ, սմբակ, եվրոպական բաղնիք, մարգագետնային աղվեսի պոչ, սողացող ցորենի խոտ, մարգագետնային սրտաբույս, տիմոթեոս, մարգագետնային աստիճան, մարգագետնային սորտուկ, մզկիթ:

Չոր հողերը գերադասում են քսերոֆիտ բույսերը՝ փետուր-փետրախոտ, կատվի թաթ, տարբեր տեսակներ sedum (մեծ, կաուստիկ, մանուշակագույն), սպիտակ խոտաբույս, որդան, երիցուկ, արջուկ, մազոտ բազեի, ինչպես նաև ցամաքային քարաքոսեր։

Բույսերի ստորերկրյա ջրերի մակարդակի ցուցանիշները

Ստորերկրյա ջրերի խորությունը կարելի է որոշել ցուցիչ բույսերի միջոցով՝ բաժանված 5 խմբի. Եթե ​​տեղում հայտնաբերվել են նույն խմբից մի քանի բույսեր կամ աճել է որոշակի բույս, ապա ստորերկրյա ջրերի մակարդակը կարելի է ճշգրիտ որոշել:

1 խումբ. 1,5 մ-ից ավելի խորության վրա գտնվող ստորերկրյա ջրերով տարածքներում աճում են հիմնականում մարգագետնային երեքնուկը, անթև բրոմը, խոշոր սոսիը և սողացող ցորենախոտը:

2-րդ խումբ. Երբ ստորերկրյա ջրերը հայտնվում են 1–1,5 մ խորության վրա, առատորեն աճում են մկան ոլոռը, մարգագետնային բլյուգրասը, մարգագետնային ֆեսքյուը, սպիտակ բենթխոտը և մարգագետնային խոտը։

3-րդ խումբ. Մակերեսային ստորերկրյա ջրերով (0,5–1 մ) տարածքներում հաճախ հանդիպում են դեղձանիկ և մարգագետնային խոտ։

4-րդ խումբ. Եթե ​​ստորերկրյա ջրերը ծանծաղ են (0,1–0,5 մ), ապա տարածքը կլցվի Լանգսդորֆի եղեգնախոտով և աղվեսով և սուր սայրով։

5 խումբ. Վրա խոնավ տարածքներ(ստորերկրյա ջրերը՝ 0–0,1 մ խորության վրա) աճում են տորֆոտ և վեզիկուլյար թմբուկներ։

Որոշ բույսեր կարելի է դասակարգել միանգամից երկու խմբի, բայց դրանք նաև հնարավորություն են տալիս գնահատել ստորերկրյա ջրերի մակարդակը: Օրինակ, ճահճային ձիաձետը աճում է ծանծաղ ստորերկրյա ջրերով տարածքներում՝ 0,1–1 մ, իսկ ճահճային նարգիզը՝ մինչև 50 սմ:

Բույսերի հողի թթվայնության ցուցանիշները

Հողի քիմիական բաղադրությունը ազդում է դրա ռեակցիայի վրա (pH): Կան տարբեր թթվայնության, ալկալային և չեզոք հողեր։ Թթվային հողերն առավել հաճախ հանդիպում են անտառածածկ տարածքներում։ Դրանցում թթվային միացությունների ավելցուկ պարունակությունը բացասաբար է անդրադառնում շատերի աճի և զարգացման վրա մշակովի բույսեր. Նման հողերը սովորաբար պարունակում են ալյումինի և մանգանի ավելացված քանակություն, որոնք բույսի օրգանիզմում առաջացնում են ածխաջրերի և սպիտակուցների նյութափոխանակության խանգարումներ։ Այս տարրերի ավելցուկը հանգեցնում է վերարտադրողական օրգանների ձևավորման հետաձգմանը և խանգարում է սերմերի բազմացում, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ հանգեցնում է բույսերի մահվան։ նաև մեջ թթվային հողերպարունակում է ավելի քիչ հողի բակտերիաներ, որոնք նպաստում են օրգանական մասնիկների (կենդանի օրգանիզմների մնացորդների) քայքայմանը։ Այսպիսով, հողում պարունակությունը նվազում է սննդանյութերբույսերի կողմից մարսելի ձևով:

Հողի ռեակցիայի ցուցիչ հանդիսացող բույսերը բաժանվում են 3 խմբի. Թթվային հողերի վրա տարածված են ացիդոֆիլ բույսերը, չեզոք հողերի վրա՝ նեյտրոֆիլները, իսկ ալկալային հողերի վրա՝ բազոֆիլները։ 3,0–4,5 pH-ով հողում աճող խիստ արտահայտված ացիդոֆիլներն են մամուռները (սֆագնում, հիլոկոմիում, դիկրանում), մամուռները (ակումբաձև, միամյա, փռված), քարաքոսերը (կետրաիա), հապալասը, ագռավը, մազոտ մամուռը, հեշտոցային բամբակախոտը։

Չափավոր թթվային են վայրի խնկունը, ցորենի խոտը, ցորենը, աղացած եղեգնախոտը, թթվային և թրթնջախոտը, ճահճային նարգիզը, թրթնջուկը, թունավոր գորտնուկը, անանուխը, սոսին, ցորենի խոտը, եվրոպական խնկունին, մարգագետնային մանուշակագույնը, մարգագետինը, , եղերգենի արմատ։ Աճում են 4,5–6,0 pH ունեցող հողերում։

5,0–6,7 pH-ով թեթևակի թթվային հողերը նախընտրելի են բորով, երկարատև սպիդհորով, գորտնուկով և կաղնու անեմոնով, գետախոտով, օձի խոտաբույսով, կանաչ ճտի խոտով, կաղնու խոտով, նապաստակի թրթնջուկով, եղինջի տերևներով և լայնատերև կատվի ոտքերով, , անհասկանալի թոքաբորբ, ազնվամորու, ցողունային, մազոտ և վաղամորթ, արու պտեր, սև հաղարջ, վարդակ:

Թեթևակի թթվային և չեզոք հողերի վրա՝ 4,5–7,0 pH-ով, կանաչ մամուռներ (հիլոկոմիում, այծի ուռի, պլևրոզիում), տատասկափուշ, սպիտակ քաղցր երեքնուկ, անտառային խորդենի, վայրի ելակ, մարգագետնային և սողացող երեքնուկներ, մայիսյան հովտաշուշան, շուշան, և թիկնոցը հաճախ հանդիպում են , կոլտսոտ, տատասկափուշ ցանելու, հովվի քսակը, առանց հոտի և երիցուկի, դաշտային բողկ, մարգագետնում, այառասուն:

Նեյտրոֆիլ բույսերը, որոնք գերադասում են 6,0–7,3 pH-ով հողեր՝ հեմլոկը, սիբիրյան խոզուկը, լեռնային և մարգագետնային երեքնուկը, կանաչ ելակը, մարգագետնային աղվեսի պոչը, օճառը, մարգագետնային պինգվինը, եվրոպական փշահաղարջը, եղերդակը:

Չեզոք և թույլ ալկալային հողեր 6,7–7,8 pH-ով ծառայում են որպես կուտի, դաշտային մանանեխի, սագի, դելֆինիումի, կելերիաների, անթառամ բրոմի, կիսալուսնի առվույտի, եղջյուրավոր խոտի, կոլտֆոտի, մարգագետնային բլյուգրասի, մազոտ նեխուրի, բենթգրասի, դարչինով մեյսի խոտի համար .

Բազիֆիլային բույսերը, որոնք գերադասում են 7,8–9,0 pH-ով ալկալային հողեր, սիբիրյան ազնվամորի և կոպիտ կնձնի են:

Բույսերը հողի հատուկ բնութագրերի ցուցիչներ են

Որոշ բույսեր հարմարվել են աճի կոնկրետ պայմաններին, և դրանց առկայությունը տեղում թույլ է տալիս որոշակի եզրակացություններ անել: Օրինակ, եթե հողը ծածկված է գորտնուկներով, դրա վրա աճում է գորտնուկ, առվույտ, կավահող, կաթնախոտ, լումբագո, դա նշանակում է, որ հողը պարունակում է շատ կրային նյութեր։

ԲՈՒՅՍԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ ԵՆ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՀՈՂԻ ՏԵՍԱԿԸ ՈՐՈՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԱՅԼ ՆԱԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ ՈՐՈՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ: Օրինակ, acanthophyllum-ը նորմալ պայմաններում ունի վարդագույն ծաղիկներ, ծծմբի բարձր պարունակությամբ հողի վրա՝ սպիտակ, իսկ ցինկի կեղտերով հողի վրա՝ դեղնավուն։

Աղի հողում աճում են կինոան և աղի սորտերը։ Chickweed-ը և mullein-ը նախընտրում են ավազաքարեր: Կավահողերի վրա և կավե հողերՍողացող գորտնուկը և դանդելիոնը տարածված են: Եթե ​​տեսնեք գերաճած խեցգետին, սողացող գորտնուկ, սոսի և ցորենի խոտ, ապա այս վայրում հողը խիտ է: Արևոտ վայրում աճում է սոլիդագոն, իսկ ստվերում՝ փայտի թրթնջուկ, սովորական թրթնջուկ։ Այն վայրերում, որտեղ հողում առկա են ծանր մետաղների աղեր, աճում են լումբագոն և մանուշակները։ Եթե ​​հողում բորի պակաս կա, ապա սովորաբար բարձր որդանակը, պրուտնյակը և աղի սաղարթը վերածվում են գաճաճների։

Ցինկի և կապարի բարձր մակարդակը փոխում է որոշ բույսերի, օրինակ՝ կակաչների թերթիկների ձևը։ Եթե ​​հողում պղնձի և մոլիբդենի ավելցուկ կա, վարդի թերթիկները նեղանում են և անբնականորեն կտրվում։ Չամրացված հողօրգանական նյութերի բարձր պարունակությամբ է սիրելի վայրըեղինջի, բուրնետի, ցորենի խոտի համար։


Տնական, կայուն սենսորհողի խոնավությունը ավտոմատի համար ոռոգման տեղադրում

Այս հոդվածը առաջացել է փակ բույսերի խնամքի համար ավտոմատ ջրելու մեքենայի կառուցման հետ կապված: Կարծում եմ, որ ջրելու մեքենան ինքնին կարող է հետաքրքրել DIYer-ին, բայց հիմա մենք կխոսենք հողի խոնավության սենսորի մասին: https://site/


Youtube-ի ամենահետաքրքիր տեսանյութերը


Նախաբան.

Իհարկե, մինչ անիվը նորից հայտնագործելը, ես շրջում էի ինտերնետում:

Խոնավության սենսորներ արդյունաբերական արտադրությունպարզվեց, որ չափազանց թանկ է, և ես երբեք չեմ կարողացել գտնել մանրամասն նկարագրությունառնվազն մեկ այդպիսի սենսոր: Արևմուտքից մեզ հասած «խոզուկների մեջ» առևտրի նորաձևությունը կարծես արդեն նորմ է դարձել։


Չնայած ցանցում կան տնական սիրողական սենսորների նկարագրություններ, դրանք բոլորն աշխատում են ուղղակի հոսանքի նկատմամբ հողի դիմադրության չափման սկզբունքով: Եվ հենց առաջին փորձերը ցույց տվեցին նման զարգացումների լիակատար ձախողումը։

Իրականում, սա ինձ այնքան էլ չզարմացրեց, քանի որ դեռ հիշում եմ, թե ինչպես էի մանուկ հասակում փորձում չափել հողի դիմադրությունը և հայտնաբերեցի… էլեկտրական հոսանք դրա մեջ: Այսինքն, միկրոամպաչափի սլաքը արձանագրել է գետնի մեջ խրված երկու էլեկտրոդների միջև հոսող հոսանքը:


Փորձերը, որոնք տևել են մի ամբողջ շաբաթ, ցույց են տվել, որ հողի դիմադրությունը կարող է բավականին արագ փոխվել, և այն կարող է պարբերաբար աճել և հետո նվազել, և այդ տատանումների ժամանակահատվածը կարող է լինել մի քանի ժամից մինչև տասնյակ վայրկյան: Բացի այդ, տարբեր ծաղկամաններ, հողի դիմադրությունը տարբեր կերպ է փոխվում։ Ինչպես պարզվեց ավելի ուշ, կինը յուրաքանչյուր բույսի համար ընտրում է հողի անհատական ​​բաղադրություն։


Սկզբում ես ամբողջովին հրաժարվեցի հողի դիմադրության չափումից և նույնիսկ սկսեցի կառուցել ինդուկցիոն սենսոր, քանի որ ինտերնետում գտա արդյունաբերական խոնավության սենսոր, որի մասին գրված էր, որ դա ինդուկցիոն է: Ես պատրաստվում էի համեմատել ռեֆերենս օսլիլատորի հաճախականությունը մեկ այլ օսլիլատորի հաճախականության հետ, որի կծիկը տեղադրված է բույսով կաթսայի վրա։ Բայց երբ սկսեցի սարքի նախատիպը պատրաստել, հանկարծ հիշեցի, թե ինչպես մի անգամ ընկա «քայլ լարման»: Սա ինձ դրդեց կատարել մեկ այլ փորձ:

Եվ իսկապես, համացանցում հայտնաբերված բոլորի մեջ ինքնաշեն կառույցներ, առաջարկվել է չափել հողի դիմադրությունը ուղիղ հոսանքի նկատմամբ։ Իսկ եթե փորձեք չափել դիմադրությունը փոփոխական հոսանք? Ի վերջո, տեսականորեն, ծաղկամանը չպետք է վերածվի «մարտկոցի»:

Հավաքված ամենապարզ սխեմանև անմիջապես փորձարկել այն տարբեր հողերի վրա: Արդյունքը հուսադրող էր. Անգամ մի քանի օրվա ընթացքում դիմադրության բարձրացման կամ նվազման կասկածելի միտումներ չեն հայտնաբերվել։ Հետագայում այս ենթադրությունը հաստատվեց ս.թ ջրելու մեքենա, որի աշխատանքը հիմնված էր նմանատիպ սկզբունքի վրա։

Հողի խոնավության շեմի ցուցիչի էլեկտրական միացում:

Հետազոտությունների արդյունքում այս շղթան հայտնվել է մեկ չիպի վրա։ Թվարկված միկրոսխեմաներից որևէ մեկը կարող է անել՝ K176LE5, K561LE5 կամ CD4001A: Այս միկրոսխեմաները մենք վաճառում ենք ընդամենը 6 ցենտով։


Հողի խոնավության սենսորը շեմային սարք է, որն արձագանքում է փոփոխական հոսանքի դիմադրության փոփոխություններին (կարճ իմպուլսներ):

DD1.1 և DD1.2 տարրերի վրա հավաքվում է հիմնական օսլիլատոր, որն առաջացնում է իմպուլսներ մոտ 10 վայրկյան ընդմիջումներով: https://site/

C2 և C4 կոնդենսատորների բաժանում: Չեն անցնում չափման շրջան Դ.Կ.որ հողն է առաջացնում.

Ռեզիստոր R3-ը սահմանում է արձագանքման շեմը, իսկ ռեզիստորը R8 ապահովում է ուժեղացուցիչի հիստերեզը: Կտրող ռեզիստոր R5 սահմանում է սկզբնական կողմնակալությունը DD1.3 մուտքի մոտ:


C3 կոնդենսատորը պաշտպանում է աղմուկը, իսկ ռեզիստոր R4-ը որոշում է մուտքային առավելագույն դիմադրությունը չափիչ միացում. Այս երկու տարրերն էլ նվազեցնում են սենսորի զգայունությունը, սակայն դրանց բացակայությունը կարող է հանգեցնել կեղծ ահազանգերի:

Դուք նաև չպետք է ընտրեք միկրոսխեմայի մատակարարման լարումը 12 վոլտից ցածր, քանի որ դա նվազեցնում է սարքի իրական զգայունությունը ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցության նվազման պատճառով:


Ուշադրություն.

Ես չգիտեմ, թե արդյոք երկարաժամկետ ազդեցությունը կարող է ունենալ էլեկտրական իմպուլսներ վնասակար ազդեցություններըբույսերի վրա։ Այս սխեման օգտագործվել է միայն ոռոգման մեքենայի մշակման փուլում։

Բույսերը ջրելու համար ես օգտագործեցի մեկ այլ շղթա, որն օրական առաջացնում է ընդամենը մեկ կարճ չափման զարկերակ, որը համընկնում է բույսերը ջրելու ժամանակի հետ:

Շատ այգեպաններ և այգեպաններ զրկված են տնկված բանջարեղենի, հատապտուղների ամենօրյա խնամքի հնարավորությունից, պտղատու ծառերծանրաբեռնվածության կամ արձակուրդի պատճառով. Այնուամենայնիվ, բույսերը ժամանակին ջրելու կարիք ունեն: Պարզ ավտոմատացված համակարգերի օգնությամբ դուք կարող եք ապահովել, որ ձեր կայքի հողը պահպանի անհրաժեշտ և կայուն խոնավությունքո բացակայության ողջ ընթացքում: Այգու ավտոմատ ոռոգման համակարգ կառուցելու համար ձեզ հարկավոր է հիմնական հսկիչ տարր՝ հողի խոնավության սենսոր:

Խոնավության սենսոր

Խոնավության սենսորները երբեմն կոչվում են նաև խոնավության չափիչներ կամ խոնավության սենսորներ: Շուկայում գրեթե բոլոր հողի խոնավության չափիչները չափում են խոնավությունը դիմադրողական մեթոդով: Սա լիովին ճշգրիտ մեթոդ չէ, քանի որ այն հաշվի չի առնում չափվող օբյեկտի էլեկտրոլիզի հատկությունները: Սարքի ցուցումները կարող են տարբեր լինել հողի նույն խոնավության դեպքում, բայց տարբեր թթվայնությամբ կամ աղի պարունակությամբ: Բայց փորձարարական այգեպանների համար գործիքների բացարձակ ընթերցումները այնքան կարևոր չեն, որքան հարաբերականները, որոնք կարող են ճշգրտվել ջրամատակարարման մղիչի համար որոշակի պայմաններում:

Դիմադրողական մեթոդի էությունն այն է, որ սարքը չափում է միմյանցից 2-3 սմ հեռավորության վրա հողի մեջ տեղադրված երկու հաղորդիչների միջև դիմադրությունը: Սա նորմալ է օմմետր, որը ներառված է ցանկացած թվային կամ անալոգային թեստերում: Նախկինում նման գործիքները կոչվում էին ավոմետրեր.

Կան նաև ներկառուցված կամ հեռակառավարվող ցուցիչով սարքեր գործառնական վերահսկողությունհողի վիճակի մասին.

Հեշտ է չափել հաղորդունակության տարբերությունը էլեկտրական հոսանքջրելուց առաջ և ջրելուց հետո՝ օգտագործելով տնային ալոեի բույսով զամբյուղի օրինակը: Ընթերցումներ ջրելուց առաջ 101.0 կՕմ:

Ընթերցումներ ջրելուց հետո 5 րոպե հետո 12,65 կՕմ:

Բայց սովորական փորձարկիչը միայն ցույց կտա հողի դիմադրությունը էլեկտրոդների միջև, բայց չի կարողանա օգնել ավտոմատ ջրելուն:

Ավտոմատացման շահագործման սկզբունքը

Ավտոմատ ոռոգման համակարգերում կանոնը սովորաբար հետևյալն է. «Ջրիր կամ մի ջրիր»: Որպես կանոն, ջրի ճնշումը կարգավորելու կարիք չկա։ Դա պայմանավորված է թանկարժեք կառավարվող փականների և այլ անհարկի, տեխնոլոգիապես բարդ սարքերի օգտագործմամբ:

Շուկայում առաջարկվող գրեթե բոլոր խոնավության սենսորները, բացի երկու էլեկտրոդներից, ունեն իրենց դիզայնը համեմատող. Սա անալոգային թվային ամենապարզ սարքն է, որը մուտքային ազդանշանը վերածում է թվային ձևի: Այսինքն, սահմանված խոնավության մակարդակով, դուք կստանաք մեկ կամ զրո (0 կամ 5 վոլտ) դրա ելքում: Այս ազդանշանը կդառնա հաջորդ մղիչի աղբյուրը:

Ավտոմատ ջրելու համար առավել ռացիոնալ տարբերակը կլինի էլեկտրամագնիսական փականի օգտագործումը որպես մղիչ: Այն ներառված է խողովակի խզման մեջ և կարող է օգտագործվել նաև միկրո-կաթիլային ոռոգման համակարգերում: Միացված է 12 Վ սնուցմամբ:

«Սենսորը գործարկվում է. ջուրը հոսում է» սկզբունքով գործող պարզ համակարգերի համար բավական է օգտագործել համեմատիչ LM393. Միկրոշրջանն իրենից ներկայացնում է երկակի գործառնական ուժեղացուցիչ՝ ելքի վրա հրամանի ազդանշան ստանալու ունակությամբ՝ կարգավորելի մուտքային մակարդակով: Չիպն ունի լրացուցիչ անալոգային ելք, որը կարող է միացված լինել ծրագրավորվող կարգավորիչին կամ փորձարկիչին: Երկակի համեմատիչի մոտավոր խորհրդային անալոգ LM393- միկրոշրջան 521CA3.

Նկարը ցույց է տալիս պատրաստի խոնավության ռելե չինական արտադրության սենսորով ընդամենը 1 դոլարով:

Ստորև ներկայացված է ուժեղացված տարբերակ՝ 10 Ա ելքային հոսանքով մինչև 250 Վ փոփոխական լարման դեպքում՝ 3-4 դոլարով։

Ոռոգման ավտոմատացման համակարգեր

Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք լիարժեք ավտոմատ ոռոգման համակարգով, ապա դուք պետք է մտածեք ծրագրավորվող կարգավորիչ գնելու մասին: Եթե ​​տարածքը փոքր է, ապա բավական է տեղադրել 3-4 խոնավության սենսոր տարբեր տեսակներջնարակ. Օրինակ, այգին ավելի քիչ ջրելու կարիք ունի, ազնվամորին սիրում է խոնավություն, իսկ սեխին անհրաժեշտ է բավականաչափ ջուր հողից, բացառությամբ չափազանց չոր ժամանակաշրջանների:

Հիմնվելով ձեր սեփական դիտարկումների և խոնավության տվիչների չափումների վրա՝ կարող եք մոտավորապես հաշվարկել տարածքներում ջրամատակարարման ծախսարդյունավետությունն ու արդյունավետությունը: Պրոցեսորները թույլ են տալիս կատարել սեզոնային ճշգրտումներ, կարող են օգտագործել խոնավության հաշվիչների ցուցումները և հաշվի առնել տեղումները և տարվա եղանակը:

Հողի խոնավության որոշ տվիչներ հագեցած են միջերեսով RJ-45ցանցին միանալու համար: Պրոցեսորի որոնվածը թույլ է տալիս կարգավորել համակարգը այնպես, որ այն ձեզ տեղեկացնի ջրելու անհրաժեշտության մասին սոցիալական լրատվամիջոցկամ SMS հաղորդագրություն: Սա հարմար է այն դեպքերում, երբ անհնար է միացնել ավտոմատացված համակարգջրելը, օրինակ, համար փակ բույսեր.

Հարմար է օգտագործել ոռոգման ավտոմատացման համակարգի համար վերահսկիչներանալոգային և կոնտակտային մուտքերով, որոնք միացնում են բոլոր սենսորները և փոխանցում դրանց ընթերցումները մեկ ավտոբուսի միջոցով համակարգչին, պլանշետին կամ Բջջային հեռախոս. Գործարկիչները կառավարվում են WEB ինտերֆեյսի միջոցով: Ամենատարածված ունիվերսալ կարգավորիչներն են.

  • MegaD-328;
  • Արդուինո;
  • Որսորդ;
  • Տորո;
  • Ամտեգա.

Սա ճկուն սարքեր, որը թույլ է տալիս ճշգրտորեն կարգավորել ոռոգման ավտոմատ համակարգը և վստահել նրան ձեր այգու ամբողջական հսկողությունը:

Ոռոգման ավտոմատացման պարզ սխեմա

Ամենապարզ համակարգըՈռոգման ավտոմատացումը բաղկացած է խոնավության սենսորից և կառավարման սարքից: Դուք կարող եք հողի խոնավության սենսոր պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի երկու մեխ՝ 10 կՕմ դիմադրությամբ դիմադրություն և 5 Վ ելքային լարման աղբյուր։ Հարմար է բջջային հեռախոսից։

Որպես սարք, որը հրահանգ կտա ջրելու համար, կարող է օգտագործվել միկրոսխեման LM393. Դուք կարող եք ձեռք բերել պատրաստի միավոր կամ հավաքել այն ինքներդ, ապա ձեզ հարկավոր է.

  • 10 կՕմ ռեզիստորներ - 2 հատ;
  • 1 կՕմ ռեզիստորներ - 2 հատ;
  • 2 կՕմ ռեզիստորներ - 3 հատ;
  • փոփոխական ռեզիստոր 51-100 կՕհմ – 1 հատ;
  • LED - 2 հատ;
  • ցանկացած դիոդ, ոչ հզոր - 1 հատ;
  • տրանզիստոր, ցանկացած միջին հզորություն PNP (օրինակ, KT3107G) - 1 հատ;
  • կոնդենսատորներ 0,1 μ – 2 հատ;
  • չիպ LM393- 1 հատ;
  • 4 Վ աշխատանքային շեմով ռելե;
  • տպատախտակ:

Հավաքման դիագրամը ներկայացված է ստորև:

Մոնտաժից հետո միացրեք մոդուլը էլեկտրամատակարարման և հողի խոնավության մակարդակի սենսորին: Համեմատողի ելքին LM393միացրեք փորձարկիչը: Օգտագործելով շինարարական դիմադրություն, սահմանեք արձագանքման շեմը: Ժամանակի ընթացքում այն ​​պետք է ճշգրտվի, գուցե մեկից ավելի անգամ:

Համեմատիչի սխեմատիկ դիագրամ և մատնանշում LM393ներկայացված ստորև.

Ամենապարզ ավտոմատացումը պատրաստ է։ Բավական է միացնել ակտիվացուցիչը փակող տերմինալներին, օրինակ՝ էլեկտրամագնիսական փական, որը միացնում և անջատում է ջրամատակարարումը:

Ոռոգման ավտոմատացման շարժիչներ

Հիմնական մղիչՈռոգման ավտոմատացումը էլեկտրոնային փական է՝ ջրի հոսքի վերահսկմամբ և առանց դրա: Վերջիններս ավելի էժան են, ավելի հեշտ է պահպանել և կառավարել:

Կան բազմաթիվ վերահսկվող կռունկներ և այլ արտադրողներ:

Եթե ​​ձեր տարածքում ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրներ կան, գնեք էլեկտրամագնիսական փականներ հոսքի սենսորով: Դա թույլ չի տա, որ էլեկտրամագնիսը այրվի, եթե ջրի ճնշումը իջնի կամ ջրամատակարարումը դադարեցվի:

Ավտոմատ ոռոգման համակարգերի թերությունները

Հողը տարասեռ է և տարբերվում է իր կազմով, ուստի խոնավության մեկ սենսորը կարող է տարբեր տվյալներ ցույց տալ հարևան տարածքներում: Բացի այդ, որոշ տարածքներ ստվերված են ծառերով և ավելի խոնավ են, քան արևոտ տարածքներում: Էական ազդեցություն ունեն նաև ստորերկրյա ջրերի մոտ լինելը և դրա մակարդակը հորիզոնին:

Ոռոգման ավտոմատ համակարգ օգտագործելիս պետք է հաշվի առնել տարածքի լանդշաֆտը։ Կայքը կարելի է բաժանել հատվածների. Տեղադրեք մեկ կամ մի քանի խոնավության սենսորներ յուրաքանչյուր հատվածում և հաշվարկեք իր գործառնական ալգորիթմը յուրաքանչյուրի համար: Սա էապես կբարդացնի համակարգը, և դժվար թե դուք կարողանաք անել առանց կարգավորիչի, բայց հետագայում դա գրեթե ամբողջությամբ կազատի ձեզ ժամանակ վատնելուց՝ ձեր ձեռքերում գուլպանով տաք արևի տակ կանգնելուց: Առանց ձեր մասնակցության հողը կլցվի խոնավությամբ։

Շինարարություն արդյունավետ համակարգավտոմատացված ոռոգումը չի կարող հիմնված լինել միայն հողի խոնավության սենսորների ընթերցումների վրա: Անհրաժեշտ է լրացուցիչ օգտագործել ջերմաստիճանի և լույսի տվիչներ և հաշվի առնել բույսերի ջրի ֆիզիոլոգիական կարիքը տարբեր տեսակներ. Պետք է հաշվի առնել նաև սեզոնային փոփոխությունները։ Ոռոգման ավտոմատացման համակարգեր արտադրող շատ ընկերություններ առաջարկում են ճկուն ծրագրային ապահովումՀամար տարբեր շրջաններ, աճեցված տարածքներ և մշակաբույսեր:

Խոնավության սենսորով համակարգ գնելիս մի խաբվեք մարքեթինգային հիմար կարգախոսներով. մեր էլեկտրոդները պատված են ոսկով: Եթե ​​նույնիսկ դա այդպես է, ապա դուք միայն ազնիվ մետաղով կհարստացնեք հողը թիթեղների և ոչ այնքան ազնիվ գործարարների դրամապանակների էլեկտրոլիզի գործընթացում։

Եզրակացություն

Այս հոդվածում խոսվեց հողի խոնավության սենսորների մասին, որոնք ավտոմատ ջրելու հիմնական հսկիչ տարրն են: Քննարկվել է նաև ոռոգման ավտոմատացման համակարգի աշխատանքի սկզբունքը, որը կարելի է ձեռք բերել պատրաստի կամ հավաքել ինքներդ։ Ամենապարզ համակարգը բաղկացած է խոնավության սենսորից և կառավարման սարքից, որի DIY հավաքման դիագրամը նույնպես ներկայացված է այս հոդվածում:



 


Կարդացեք.


Նոր

Ինչպես վերականգնել դաշտանային ցիկլը ծննդաբերությունից հետո.

բյուջեով հաշվարկների հաշվառում

բյուջեով հաշվարկների հաշվառում

Հաշվապահական հաշվառման 68 հաշիվը ծառայում է բյուջե պարտադիր վճարումների մասին տեղեկատվության հավաքագրմանը՝ հանված ինչպես ձեռնարկության, այնպես էլ...

Շոռակարկանդակներ կաթնաշոռից տապակի մեջ - դասական բաղադրատոմսեր փափկամազ շոռակարկանդակների համար Շոռակարկանդակներ 500 գ կաթնաշոռից

Շոռակարկանդակներ կաթնաշոռից տապակի մեջ - դասական բաղադրատոմսեր փափկամազ շոռակարկանդակների համար Շոռակարկանդակներ 500 գ կաթնաշոռից

Բաղադրությունը (4 չափաբաժին) 500 գր. կաթնաշոռ 1/2 բաժակ ալյուր 1 ձու 3 ճ.գ. լ. շաքարավազ 50 գր. չամիչ (ըստ ցանկության) պտղունց աղ խմորի սոդա...

Սև մարգարիտ սալորաչիրով աղցան Սև մարգարիտ սալորաչիրով

Աղցան

Բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր ձգտում են իրենց ամենօրյա սննդակարգում բազմազանության: Եթե ​​հոգնել եք միապաղաղ ուտեստներից և ցանկանում եք հաճեցնել...

Լեխո տոմատի մածուկով բաղադրատոմսեր

Լեխո տոմատի մածուկով բաղադրատոմսեր

Շատ համեղ լեչո տոմատի մածուկով, ինչպես բուլղարական լեչոն, պատրաստված ձմռանը։ Այսպես ենք մշակում (և ուտում) 1 պարկ պղպեղ մեր ընտանիքում։ Իսկ ես ո՞վ…

feed-պատկեր RSS