- 도구 및 재료
냄비에 건조한 토양 표시기. 자동 관개 시스템을 위한 안정적인 수제 토양 수분 센서. 관개 자동화 액추에이터

에 대해 많은 리뷰를 작성했습니다. 다차 자동화, 그리고 한 번 그것은 온다판매용 - 자동 급수는 자동화의 우선 순위 영역 중 하나입니다. 동시에 펌프를 헛되이 운전하지 않고 침대가 범람하지 않도록 항상 강수량을 고려하고 싶습니다. 토양 수분 데이터를 원활하게 가져오는 과정에서 꽤 많은 사본이 손상되었습니다. 검토에는 외부 영향에 강한 또 다른 옵션이 있습니다.


20일 만에 개별 정전기 방지 백에 한 쌍의 센서가 도착했습니다.




판매자 웹 사이트의 특성 :):
브랜드: ZHIPU
유형: 진동 센서
재료: 혼합
출력: 스위칭 센서

포장 풀기:


와이어의 길이는 약 1미터입니다.


센서 자체 외에도 세트에는 제어 스카프가 포함됩니다.




센서 센서의 길이는 약 4cm입니다.


센서 팁은 흑연처럼 보입니다. 검정색으로 더러워집니다.
우리는 접점을 스카프에 납땜하고 센서를 연결하려고 시도합니다.




중국 상점에서 가장 일반적인 토양 수분 센서는 다음과 같습니다.


많은 사람들은 짧은 시간이 지나면 외부 환경에 의해 소비된다는 것을 알고 있습니다. 측정 직전에 전원을 인가하고 측정이 없을 때 전원을 끄면 부식의 영향을 약간 줄일 수 있습니다. 그러나 이것은 거의 변하지 않습니다. 이것은 몇 달 동안 사용한 후의 모습입니다.




누군가가 공격적인 사용자를 위해 특별히 설계된 대안인 두꺼운 구리 와이어 또는 스테인리스 스틸 막대를 사용하려고 합니다. 외부 환경검토의 대상이 됩니다.

키트에서 보드를 옆으로 치워두고 센서 자체를 처리합시다. 센서는 저항막 방식으로 환경의 습도에 따라 저항이 변합니다. 습한 환경이 없으면 센서의 저항이 크다는 것이 논리적입니다.


센서를 물 한 컵에 넣고 저항이 약 160kOhm임을 확인합니다.


꺼내면 모든 것이 원래 상태로 돌아갑니다.


현장 테스트를 진행해 보겠습니다. 건조한 토양에서는 다음을 볼 수 있습니다.


물을 추가해 보겠습니다.


추가(약 1리터):


거의 완전히 1.5 리터를 부었습니다.


나는 다른 리터를 추가하고 5분을 기다렸다:

보드에는 4개의 핀이 있습니다.
1 + 전원 공급 장치
2 토지
3 디지털 출력
4개의 아날로그 출력
다이얼링을 해보니 아날로그 출력과 접지가 센서에 직접 연결되어 있어서 이 센서를 아날로그 입력에 연결해서 사용할 생각이라면 보드는 별로 의미가 없습니다. 컨트롤러를 사용하지 않으려는 경우 디지털 출력을 사용할 수 있으며 응답 임계값은 보드의 전위차계로 조정됩니다. 디지털 출력을 사용할 때 판매자의 권장 배선도:


디지털 입력을 사용할 때:


작은 레이아웃을 만들어 봅시다.


여기서는 프로그램을 로드하지 않고 전원으로 Arduino Nano를 사용했습니다. 디지털 출력은 LED에 연결됩니다. 보드의 빨간색 및 녹색 LED가 전위차계의 모든 위치와 센서 환경의 습도에 켜져 있다는 것이 재미있습니다. 임계값이 트리거될 때 유일한 것은 녹색이 약간 약하게 빛납니다.


임계값을 설정하면 디지털 출력의 지정된 습도가 0이고 습도가 부족할 때 공급 전압은 다음과 같습니다.




글쎄, 우리는 컨트롤러를 가지고 있기 때문에 아날로그 출력의 작동을 테스트하는 프로그램을 작성할 것입니다. 센서의 아날로그 출력을 핀 A1에 연결하고 LED를 Arduino Nano의 핀 D9에 연결합니다.
const int analogInPin = A1; // 센서 const int analogOutPin = 9; // LED로 출력 int sensorValue = 0; // 센서에서 값 읽기 int outputValue = 0; // LED로 PWM 출력으로 보낸 값 void setup () (Serial.begin (9600);) void loop () (// 센서 값 읽기 sensorValue = analogRead (analogInPin); // 가능한 센서 범위 변환 values ​​(400-1023 - 실험적으로 설정) // PWM 출력 범위 0-255로 outputValue = map (sensorValue, 400, 1023, 0, 255); // 주어진 밝기에서 LED 켜기 analogWrite(analogOutPin, outputValue); // 숫자 출력 Serial.print("sensor ="); Serial.print(sensorValue); Serial.print("\ t output ="); Serial.println(outputValue); // 지연 지연(2 );)
나는 전체 코드에 주석을 달았는데, LED의 밝기는 센서가 감지한 습도에 반비례합니다. 무언가를 제어해야하는 경우 얻은 값을 실험적으로 결정된 임계 값과 비교하고 예를 들어 릴레이를 켜면 충분합니다. 제가 추천하는 유일한 방법은 여러 값을 처리하고 평균을 사용하여 임계값과 비교하는 것이므로 임의의 스파이크 또는 드롭이 가능합니다.
우리는 센서를 담그고 다음을 봅니다.


컨트롤러 출력:

꺼내면 컨트롤러의 출력이 다음과 같이 바뀝니다.

이 테스트 빌드의 비디오:

일반적으로 센서가 마음에 들었습니다. 외부 환경의 영향에 잘 견딘다는 인상을 줍니다.
이 센서는 습도(및 유사한 모든 센서)의 정확한 표시기로 사용할 수 없으며, 주요 용도는 임계값을 결정하고 역학을 분석하는 것입니다.

그것이 흥미롭다면, 나는 나의 dacha 공예에 대해 계속 쓸 것입니다.
이 리뷰를 끝까지 읽어주신 모든 분들께 감사드리며, 이 정보유용할 것입니다. 토양 수분과 양분을 완벽하게 제어!

나는 +74를 살 계획이다 즐겨 찾기에 추가 나는 리뷰를 좋아했다 +55 +99

식물은 토양의 상태를 훨씬 더 잘 알고 있습니다. 우리는 이미 침대에서 영양소(어떤 영양소 포함)를 결정하는 데 사용할 수 있는지에 대해 이야기했습니다. 토양에서 자라는 야생 식물로 토양을 식별하는 방법을 배웠습니다. 오늘날 우리는 식물의 도움으로 토지 계획에서 수역 유형을 결정하는 방법과 같이 똑같이 중요한 주제를 가지고 있습니다.

녹은 눈이 토양에 얼마나 많은 양의 눈을 저장할 수 있는지, 여름에 얼마나 자주 비가 내리는지, 뿌리가 흡수해야 하는 온도가 식물에게 중요합니다. 그들의 기쁨은 물이 아닙니다.
모두 "높은 습지"와 "툰드라"의 개념에 익숙합니다. 이 자연 지역에는 항상 물이 풍부하고 토양은 항상 축축한 것처럼 보입니다. 하지만 그곳의 식물들은 정말 목이 말라요. 툰드라 이끼는 열이 통과하는 것을 허용하지 않으며 절연체와 같습니다. 항상 위보다 아래가 더 춥습니다. 따라서 이끼 아래의 물은 차갑고 식물에 잘 흡수되지 않습니다. 그리고 용해된 부식산은 그것을 너무 산성으로 만듭니다. 전문가들이 그러한 토양을 생리학적으로 건조하다고 부르는 것은 아무 것도 아닙니다. 결과는 무엇입니까? 높은 습지와 툰드라의 식물은 건조한 지역의 식물과 마찬가지로 물을 보존해야 합니다. 그들 중 많은 수가 말 그대로 물 속에 서 있다는 것은 중요하지 않습니다.

늪지대에도 가뭄이 있기 때문에 크랜베리는 건조한 기간이 지나면 Voronezh 지역의 늪에서 사라졌습니다. 그녀에게 수분 부족은 영원한 과잉보다 더 파괴적인 것으로 판명되었습니다.

어디에서 자라는가

봄철 홍수로 범람하는 범람원 초원이 있습니다. 그들은 자랍니다, 갈대, gravilat,. 그리고 짧은 기간 동안 여름에만 물로 범람하는 더 높은 초원에서는 프리지아 수레 국화가 자랍니다. 건조한 해에 범람 된 초원에서 말 밤색과 초원 밤색이 발견됩니다. 그들에게, 그러나 더 낮은 곳에서는 소포와 급성, 곡물, 2 근원 갈대를 자랍니다. 그리고 물가를 따라 넓은 잎사귀, 갈대, 심지어 습지까지 자리를 잡습니다.

잘 축축한 (그러나 습지는 아님) 토양에서 자랍니다 (로스트), 티모시, 순위, 거문고, 밤색. 일반적인 갈조색 사랑 모래 토양, 물이 빨리 떠나고 캐나다 갈조도 초원 토양을 선호하지만 무겁고 축축합니다.

마쉬 메리골드는 강과 개울을 따라 긴 스트립으로 자라지만 확실히 토양이 습한 곳은 그 지역이 낮습니다. 이러한 조건에서는 갈매기가 둥지를 틀고 새 무리가 바스락거리는 북부 섬과 알타이 영토의 훨씬 더 따뜻한 기후 모두에서 그녀에게 똑같이 좋습니다.

지하수

때로는 표면에서 불과 10cm 떨어진 매우 가깝습니다. 당신은 길을 따라 걷습니다. 그리고 그것은 당신의 발 아래에서 으스러집니다. 습한 해에는 물이 지표면에 있을 수 있습니다. 건조한 곳에서 - 조금 더 낮게, 약 0.5미터까지 내려갑니다.

매장 깊이의 또 다른 수준 지하수 1미터에서 1.5미터. 여기에서 경로의 간단한 단계에서 구덩이가 형성되지 않고 물이 나타나지 않습니다. 그러나 식물 뿌리는 쉽게 도달할 수 있습니다.

더 깊은 지하수 수준 - 1.5 미터에서.

그리고 맨 위의 물이 있습니다. 봄(눈이 녹은 후)이나 여름(폭우 후)의 건조한 지역에서는 갑자기 토양 표면에 웅덩이가 나타납니다. 이것은 점토 층이 토양 아래에 위치하여 물이 떠나는 것을 방지할 때 발생합니다. 미니 습지가 형성되고 토양이 산성화됩니다. 낮은 것은 접시 크기이지만 그 안에는 물 한 컵만 들어 있습니다.
그렇다면 우물이 필요하거나 작은 연못땅의 가장 낮은 지점에서.

물의 깊이를 이해할 수 있습니까?

예! 식물은 그것에 대해 말합니다. 지하수가 가까우면 그 곳은 말꼬리와 금잔화로 장식됩니다. 지하수가 0.5m 이내에 있으면 이것은 초원의 장소입니다. 저지대, 강둑에서 흔히 볼 수 있습니다. 물이 1 미터에서 1.5의 깊이에 숨겨져 있으면 마우스 완두콩, 초원 fescue, 목장, 블루 그래스가 사이트에서 자랍니다.

지하수가 1.5미터 아래에 위치하면 이 지역에 정착합니다(지하수가 깊은 토양에서만 자랄 수 있습니다!), 화재, 벌거벗은 감초.

그리고 관목, 야채, 꽃은 지표면에서 1-1.5m의 지하수 수준에서 0.5-1m 수준에서 자랄 수 있습니다. 야채와 꽃만, 그런 다음 침대에서 자랄 수 있습니다.

물이 더 가까우면 단일 교외 국가가 아니라 모든 원예에서 필요합니다. 별도의 독립 국가는 식물이 수용할 수 있는 수준을 만들기 위해 영토의 토양을 채울 수 있습니다.

지하수가 2m보다 깊으면 자랄 수 있습니다. 흙이 없으면 순수한 물, 광물화(즉, 염수)된 경우 3.5미터 이상 올라가서는 안 됩니다. 물까지 4미터가 있을 때 정원사와 정원사에게 좋습니다. 그러면 사과 나무와 배가 모두 자랄 것입니다!

옵션 ...

지하수의 근접성을 인식하는 다른 방법이 있습니다. 예를 들어, 이른 아침에 현장에 와서 이슬이 있는지, 얼마나 많은지 확인하십시오. 또는 저녁에 안개가 나타나는 것을 지켜보십시오. 그는 사이트의 가장 낮은 곳이 어디인지 알려줄 것입니다.

깊은 구멍(1.5미터)을 파낼 수 있습니다. 또는 저녁에 3 리터 캔으로 현장을 강제하고 아침에 벽에 응축수 형태로 많은 물이 있는지 확인하십시오. 이것이 그들이 대수층을 찾는 방법입니다. 이 모든 방법에만 시간이 걸립니다.

많은 정원사와 정원사는 심은 야채, 열매, 과일 나무업무로 인해 또는 휴가 중. 그러나 식물은 적시에 물을 주어야 합니다. 간단한 자동화 시스템의 도움으로 현장의 토양이 필요한 만큼 유지되도록 할 수 있습니다. 안정적인 습도부재중. 정원 자동 급수 시스템을 구축하려면 주요 제어 요소인 토양 수분 센서가 필요합니다.

습도 센서

수분 센서는 수분 측정기 또는 수분 센서라고도 합니다. 시중에 나와 있는 거의 모든 토양 수분 측정기는 저항성 방식으로 수분을 측정합니다. 이것은 측정 대상의 전기분해 특성을 고려하지 않기 때문에 완전히 정확한 방법은 아닙니다. 장치의 판독 값은 동일한 토양 수분에서 다를 수 있지만 산도 또는 염분 함량이 다를 수 있습니다. 그러나 실험적인 정원사는 특정 조건에서 급수용 액추에이터에 대해 조정할 수 있는 상대 판독값만큼 장치의 절대 판독값에 대해 그다지 중요하지 않습니다.

저항성 방법의 본질은 장치가 서로 2-3cm 떨어진 접지에 배치된 두 도체 사이의 저항을 측정한다는 것입니다. 이것은 정상입니다 저항계디지털 또는 아날로그 테스터에 포함되어 있습니다. 이전에는 이러한 도구를 속도계.

내장 또는 원격 표시기가 있는 장치도 있습니다. 운영 통제토양의 상태 이상.

가정용 알로에 식물이 있는 화분의 예를 보면 물주기 전과 물주기 후의 전기전도도 차이를 쉽게 측정할 수 있습니다. 101.0 kOhm을 급수하기 전의 판독값.

5분 12.65kOhm에 물을 뿌린 후 측정값.

그러나 일반 테스터는 전극 사이의 토양 영역의 저항 만 표시하지만 자동 급수에는 도움이되지 않습니다.

자동화 작동 원리

자동 관개 시스템에는 일반적으로 "물이 있는지 없는지" 규칙이 있습니다. 원칙적으로 아무도 수압의 힘을 조절할 필요가 없습니다. 이는 값비싼 제어 밸브 및 기타 불필요하고 기술적으로 복잡한 장치를 사용하기 때문입니다.

2개의 전극 외에도 시장에 나와 있는 거의 모든 습도 센서는 설계에 포함되어 있습니다. 비교기... 이것은 들어오는 신호를 디지털 형식으로 변환하는 가장 간단한 아날로그-디지털 장치입니다. 즉, 설정된 습도 수준에서 출력에서 ​​단위 또는 0(0 또는 5볼트)을 얻습니다. 이 신호는 후속 실행 장치의 소스가 됩니다.

자동 급수의 경우 가장 합리적인 방법은 전자기 밸브를 액추에이터로 사용하는 것입니다. 그것은 파이프 버스트에 통합되며 마이크로 드립 관개 시스템에도 사용할 수 있습니다. 12V의 전압을 인가하면 켜집니다.

"센서가 작동했습니다 - 물이 사라졌습니다"라는 원칙에 따라 작동하는 간단한 시스템의 경우 비교기를 사용하는 것으로 충분합니다. LM393... 초소형 회로는 조정 가능한 입력 레벨로 출력에서 ​​명령 신호를 수신할 수 있는 이중 연산 증폭기입니다. 이 칩에는 프로그래머블 컨트롤러나 테스터에 연결할 수 있는 추가 아날로그 출력이 있습니다. 이중 비교기의 대략적인 소비에트 아날로그 LM393- 마이크로 회로 521CA3.

그림은 단 $ 1에 대한 중국산 센서가있는 기성품 습도 스위치를 보여줍니다.

아래는 $ 3-4에 대해 최대 250V의 교류 전압에서 10A의 출력 전류를 가진 향상된 버전입니다.

관개 자동화 시스템

본격적인 자동 급수 시스템에 관심이 있다면 프로그래머블 컨트롤러 구매에 대해 생각해야 합니다. 면적이 작은 경우에는 3-4개의 습도 센서를 설치하는 것으로 충분합니다. 다른 유형글레이즈. 예를 들어, 정원은 물을 덜 필요로 하고, 라즈베리는 수분을 좋아하며, 토양의 물은 지나치게 건조한 기간을 제외하고는 멜론에 충분합니다.

수분 센서에 대한 자체 관찰 및 측정을 기반으로 해당 지역의 물 공급 효율성과 효율성을 대략적으로 계산할 수 있습니다. 프로세서는 계절적 조정을 허용하고 수분 측정기의 판독값을 사용할 수 있으며 강수량, 계절을 고려할 수 있습니다.

일부 토양 수분 센서에는 인터페이스가 장착되어 있습니다. RJ-45네트워크에 연결합니다. 프로세서 펌웨어를 사용하면 시스템을 구성하여 물을 주어야 할 필요성을 알릴 수 있습니다. 소셜 네트워크또는 SMS로. 연결이 불가능한 경우에 편리합니다. 자동화 시스템예를 들어, 물을 실내 식물.

관개 자동화 시스템의 경우 사용이 편리합니다. 컨트롤러모든 센서를 연결하고 단일 버스를 통해 판독값을 컴퓨터, 태블릿 또는 휴대전화... 실행 장치는 WEB 인터페이스를 통해 제어됩니다. 가장 일반적인 범용 컨트롤러는 다음과 같습니다.

  • 메가D-328;
  • 아두이노;
  • 사냥꾼;
  • 토로;
  • 암테가.

그것 유연한 장치, 자동 관개 시스템을 미세 조정하고 정원과 채소밭을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

관개 자동화의 간단한 계획

가장 간단한 시스템관개 자동화는 습도 센서와 제어 장치로 구성됩니다. 자신의 손으로 토양 수분 센서를 만들 수 있습니다. 2개의 못, 10K 저항기, 5V 전원 공급 장치가 필요하며 휴대폰에서 작동합니다.

급수 명령을 내리는 장치로 미세 회로를 사용할 수 있습니다 LM393... 기성품을 구입하거나 직접 조립할 수 있으며 다음이 필요합니다.

  • 저항 10kOhm - 2개;
  • 저항 1kOhm - 2개;
  • 저항 2kOhm - 3개;
  • 가변 저항 51-100kOhm - 1개;
  • LED - 2개;
  • 강력하지 않은 모든 다이오드 - 1 개;
  • 트랜지스터, 모든 평균 전력 PNP(예: KT3107G) - 1개;
  • 커패시터 0.1 미크론 - 2 개;
  • LM393- 1 PC;
  • 작동 임계 값이 4V 인 릴레이;
  • 회로 기판.

조립 다이어그램은 아래에 나와 있습니다.

조립 후 모듈을 전원 공급 장치와 토양 수분 레벨 센서에 연결합니다. 콤퍼레이터 출력으로 LM393테스터를 연결합니다. 트리밍 저항을 사용하여 응답 임계값을 설정합니다. 시간이 지남에 따라 한 번 이상 수정해야 합니다.

비교기의 개략도 및 핀아웃 LM393아래에 제시되어 있습니다.

가장 간단한 자동화가 준비되었습니다. 예를 들어 급수를 켜고 끄는 솔레노이드 밸브와 같은 폐쇄 단자에 액추에이터를 연결하면 충분합니다.

관개 자동화 액추에이터

관개 자동화를 위한 메인 액츄에이터는 유량 조절 기능이 있거나 없는 전자 밸브입니다. 후자는 더 저렴하고 유지 관리 및 관리가 더 쉽습니다.

다른 제조업체의 조종 가능한 크레인이 많이 있습니다.

해당 지역의 물 공급에 문제가 있는 경우 유량 센서가 있는 솔레노이드 밸브를 구입하십시오. 이렇게 하면 수압이 떨어지거나 급수가 중단될 때 솔레노이드가 소손되는 것을 방지할 수 있습니다.

자동 관개 시스템의 단점

토양은 이질적이고 구성이 다르기 때문에 하나의 수분 센서가 인접 지역에서 다른 데이터를 표시할 수 있습니다. 또한 일부 지역은 나무로 인해 어두워지고 전체 태양 아래에 있는 지역보다 더 습합니다. 또한 지하수의 근접성, 수평선과 관련된 수준은 상당한 영향을 미칩니다.

자동 관개 시스템을 사용할 때는 해당 지역의 경관을 고려해야 합니다. 플롯은 섹터로 나눌 수 있습니다. 각 섹터에 하나 이상의 수분 센서를 설치하고 각 섹터에 대한 자체 작동 알고리즘을 계산합니다. 이것은 시스템을 상당히 복잡하게 만들고 컨트롤러 없이는 할 수 없을 것 같지만 이후에 무더운 태양 아래서 손에 호스를 들고 우스꽝스러운 자세로 시간을 낭비하지 않도록 거의 완전히 절약할 수 있습니다. 당신의 참여 없이 흙은 습기로 가득 차게 될 것입니다.

건물 효과적인 시스템자동 관개는 토양 수분 센서의 판독값에만 기초할 수 없습니다. 온도 및 광 센서를 추가로 사용하는 것이 필수적이며 식물의 물에 대한 생리학적 필요성을 고려합니다. 다른 유형... 계절적 변화도 고려해야 합니다. 관개 자동화 시스템을 생산하는 많은 회사는 유연한 소프트웨어~을위한 다른 지역, 지역 및 작물 재배.

습도 센서가 있는 시스템을 구입할 때 어리석은 마케팅 슬로건에 속지 마십시오. 당사의 전극은 금도금되어 있습니다. 이것이 그렇다면 매우 정직하지 않은 사업가의 접시와 지갑을 전기 분해하는 과정에서 귀금속으로 토양을 풍부하게 할 것입니다.

결론

이 기사에서는 자동 관개의 주요 제어 요소인 토양 수분 센서에 대해 이야기했습니다. 또한 관개 자동화 시스템의 작동 원리가 고려되었으며 기성품을 구입하거나 직접 조립할 수 있습니다. 가장 간단한 시스템은 습도 센서와 제어 장치로 구성되며, 이 기사에서는 DIY 조립 다이어그램도 제시했습니다.


수제, 안정적인 센서자동 토양 수분 관개 시설

이 기사는 실내 식물의 유지 보수를위한 자동 급수 기계의 건설과 관련하여 발생했습니다. DIYer에게는 스프링클러 자체가 흥미로울 수 있다고 생각하지만 이제 토양 수분 센서에 대해 이야기하겠습니다. https: // 사이트 /


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프롤로그.

물론 바퀴를 재발명하기 전에 인터넷을 뒤졌습니다.

습도 센서 산업 생산품너무 비싸서 찾을 수 없었습니다. 상세 설명적어도 하나의 그러한 센서. 서양에서 우리에게 온 "자루에 든 고양이"무역 패션이 표준이 된 것 같습니다.


네트워크에 자체 제작한 아마추어 센서에 대한 설명이 있지만 모두 직류에 대한 토양 저항을 측정하는 원리에 따라 작동합니다. 그리고 최초의 실험은 그러한 발전의 완전한 불일치를 보여주었습니다.

사실, 어린 시절에 토양의 저항을 측정하려고 시도하고 발견 한 방법을 여전히 기억하기 때문에 이것은 나를 놀라게하지 않았습니다 ... 전기... 즉, 마이크로 전류계의 화살표는 땅에 붙어 있는 두 전극 사이에 흐르는 전류를 기록했다.


일주일 내내 진행된 실험은 토양 저항이 매우 빠르게 변할 수 있으며 주기적으로 증가했다가 감소할 수 있으며 이러한 변동의 기간은 몇 시간에서 수십 초까지 될 수 있음을 보여주었습니다. 또한, 다양한 화분, 토양 저항은 다양한 방식으로 다릅니다. 나중에 밝혀진 것처럼 아내는 각 식물에 대한 개별 토양 구성을 선택합니다.


처음에는 네트워크에서 산업용 습도 센서를 발견했기 때문에 토양 저항 측정을 완전히 포기하고 유도 센서를 만들기 시작했습니다. 나는 기준 오실레이터의 주파수를 다른 오실레이터의 주파수와 비교하려고 했고, 그 코일은 플랜트와 함께 냄비에 놓였습니다. 그러나 장치 프로토타이핑을 시작했을 때 갑자기 내가 어떻게 "단계 전압" 아래에 놓이게 되었는지 기억했습니다. 이것은 나로 하여금 다른 실험을 해보게 만들었다.

그리고 실제로, 인터넷에서 찾은 모든 사람에서 집에서 만든 건축물, 직류에 대한 토양의 저항을 측정하는 것이 제안되었습니다. 저항을 측정하려고 하면 어떻게 될까요? 교류? 결국, 이론적으로 화분은 "배터리"로 바뀌지 않아야합니다.

모은 가장 간단한 계획다른 토양에서 즉시 테스트했습니다. 결과는 고무적이었습니다. 며칠 동안에도 저항이 증가하거나 감소하는 의심스러운 경향이 발견되지 않았습니다. 그 후, 이 가정은 현재 물주는 기계, 그의 작업은 유사한 원칙을 기반으로 했습니다.

임계값 토양 수분 센서의 전기 회로.

연구 결과, 이 회로는 하나의 마이크로 회로에 나타났습니다. 나열된 마이크로 회로 중 하나는 K176LE5, K561LE5 또는 CD4001A를 수행합니다. 우리는 이 초소형 회로를 단 6센트에 판매합니다.


토양 수분 센서는 AC 저항(짧은 펄스)의 변화에 ​​반응하는 임계값 장치입니다.

DD1.1 및 DD1.2 요소에는 마스터 발진기가 조립되어 약 10초 간격으로 펄스를 생성합니다. https: // 사이트 /

커패시터 C2와 C4를 분리합니다. 측정 회로를 통과하지 않습니다. DC토양에 의해 생성됩니다.

저항 R3은 임계값을 설정하고 저항 R8은 증폭기에 히스테리시스를 제공합니다. 트리머 R5는 DD1.3 입력에서 초기 오프셋을 설정합니다.


커패시터 C3은 간섭 방지 커패시터이고 저항 R4는 최대 입력 임피던스를 결정합니다. 측정 회로... 이 두 요소는 모두 센서의 감도를 감소시키지만 이러한 요소가 없으면 잘못된 경보가 발생할 수 있습니다.

또한 신호 대 잡음비의 감소로 인해 장치의 실제 감도가 감소하기 때문에 12볼트 미만의 초소형 회로의 공급 전압을 선택해서는 안 됩니다.


주목!

전기 충격에 장기간 노출되면 해로운 영향식물에. 이 계획은 스프링클러 기계 개발 단계에서만 사용되었습니다.

식물에 물을 주기 위해 나는 식물에 물을 주는 시간에 맞춰 하루에 한 번만 짧은 측정 펄스를 생성하는 다른 방식을 사용했습니다.

토양 수분 감지기 ETR-300 - 이 장치는 배터리가 필요하지 않으며 가정 및 정원용 토양 수분 수준을 설정하는 데 사용됩니다.

설명:

이 장치에는 배터리가 필요하지 않습니다! 장치는 완제품가정과 정원의 토양 수분 수준을 설정하는 데 사용됩니다. 사용하기 쉽고 높은 정확도식물 뿌리 깊이의 토양 수분 수준을 설정하여 토양의 건조 또는 막힘을 방지하고 식물 건강 유지 및 적절한 발달에 기여합니다. 가정, 정원 또는 여름 별장에 이상적입니다.

애플리케이션:

1. 뿌리나 기구 자체의 손상을 방지하기 위해 과도한 힘을 가하지 않고 금속 탐침을 식물 바닥에서 길이의 3/4까지 흙에 삽입하십시오.

- 표시 화살표는 눈금의 RED 영역(0-3)에 있습니다. - 건조하거나 약간 축축한 토양. 선인장과 같은 식물에 적합합니다.

- 표시 화살표는 저울의 녹색 영역(4-7)에 있습니다. - 약간 축축하거나 축축한 토양. 대부분의 실내 식물과 정원 작물에 적합합니다.

- 표시 화살표는 척도의 파란색 영역(8-10)에 있습니다. - 매우 습한 토양입니다. 수분 수준이 낮아질 때까지 식물에 물을 주지 마십시오.

- 최상의 결과를 얻으려면 토양 수분 수준을 정기적으로 확인하십시오.

3. 사용 후에는 측정기를 흙에서 떼어내고 천으로 닦아 말립니다.

일부 식물의 최적 수분 수준:

화초

노회

제라늄

머니 트리

선인장

파인애플

왁스 트리

고무 공장

무화과나무

잔디

디펜바키아

트레이드칸티아

푹샤

진달래

에우오니무스

드라세나

포도 아이비

베고니아

치자나무

아이리스

칼라

칼라듐

손바닥

솔레이롤리아

정원 식물

오이

토마토

양파

감자

서양 호박

뿌리채소(당근, 비트 등)

중요한:

각 식물은 수명 주기에 따라 변할 수 있는 고유한 규칙성과 관수 비율이 필요합니다. 급수는 식물 자체의 상태에 초점을 맞추어 이루어져야합니다. 시든 잎은 세포의 수분 부족을 나타내고 과일의 곰팡이 또는 부패는 과잉에 대해 나타냅니다. 장치의 도움으로 고칠 수 있습니다 최적의 수준각 식물에 토양 수분을 공급하고 그 이후에 붙입니다.

전체 치수: 285x50mm.

재질: 플라스틱, 금속.

유통 기한 -제한되지 않습니다.

제조사:중국.

장바구니를 통해 주문하면 모스크바에서 택배로 ETR-300 토양 수분 측정기를 구입할 수 있습니다.



 


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