Sprout :Jardinière d'intérieur moderne à arrosage automatique
Composants et fournitures
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Outils et machines nécessaires
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Applications et services en ligne
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À propos de ce projet
Sprout est une jardinière d'intérieur moderne qui arrosera automatiquement vos plantes, herbes, légumes, etc. et révolutionnera votre jeu de jardinage.
Il se compose d'un réservoir d'eau intégré à partir duquel l'eau est pompée et maintient le sol de la plante hydraté.
Un capteur d'humidité du sol est calibré de telle sorte qu'il mesure périodiquement l'humidité du sol régulant ainsi le débit d'eau. Si le sol est trop sec, la pompe à eau s'allume et s'éteint automatiquement lorsque l'humidité du sol a atteint le niveau souhaité.
Si vous êtes la personne qui sous-marine ses plantes, Sprout vous assurera que vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'être un mauvais jardinier. Et si vous êtes le genre de personne qui arrose ses plantes pour compenser l'absentéisme, cela signifie que vous ne risquez pas de noyer vos plantes ou vos graines.
La capacité du réservoir d'eau de Sprout est d'environ 500 ml / 17 fl oz, ce qui vous permet de négliger vos plantes jusqu'à un mois avant qu'elles n'aient besoin d'être rechargées.
La fonction Bluetooth en option peut être utilisée pour basculer et contrôler manuellement la pompe à eau sans fil depuis votre smartphone.
Développer :Êtes-vous un programmeur, un ingénieur ou un concepteur qui a une excellente idée pour une nouvelle fonctionnalité/conception dans Sprout ? Vous n'êtes peut-être qu'un débutant ou vous avez repéré un bug ? N'hésitez pas à récupérer notre code, nos schémas, nos fichiers de conception 3D et nos fichiers de découpe laser sur Github et à les bricoler.
Sprout :GitHub
Étape 1 :Conception électronique
Composants électroniques requis :
1x Arduino Nano/Arduino Pro Mini
1x pompe à eau CC 12V ou 9V
1x capteur d'humidité du sol
1x régulateur de tension LM7805
1x MOSFET IRF540
1x Résistance 220 Ohm
1x Diode IN4001
1x bande de broches d'en-tête
1x borne à vis à 2 broches
1x prise d'alimentation CC (mâle + femelle)
Facultatif :1x module Bluetooth HC-05
Bloc d'alimentation
Le 7805 régule la tension d'alimentation et la réduit à 5 V constant, ce qui le rend approprié pour faire fonctionner l'Arduino et le capteur d'humidité du sol.
Contrôle de la pompe
Le MOSFET agit comme un commutateur contrôlé par l'Arduino. Nous utilisons le MOSFET car l'Arduino ne peut pas alimenter directement la pompe à courant continu. La résistance connectée à la grille du MOSFET empêche le MOSFET d'être endommagé. La diode flyback connectée à travers la pompe fournit un chemin pour la dissipation de l'énergie stockée lorsque la pompe est éteinte.
Capteur d'humidité Le capteur fournit une valeur analogique à l'Arduino. Le seuil d'humidité est calibré par l'utilisateur en fonction du type de plante utilisé et de la h typique
Module Bluetooth
Utilise la communication série pour transférer des données entre l'Arduino et votre smartphone.
Étape 2 :Assemblage électronique
Un PCB imprimable à l'échelle 1x ainsi que la vue de la carte et le schéma sont disponibles dans le référentiel GitHub.
Sprout :GitHub/Électronique
Le référentiel contient également un PDF au format A4 qui contient plusieurs PCB sur une seule page. Cela peut être utilisé pour fabriquer plusieurs PCB à la fois pour la production de masse
Soudez tous les composants selon les schémas donnés.
Les fichiers Eagle modifiables sont disponibles ci-dessous.
Étape 3 : Configuration du logiciel et du Bluetooth
Logiciel
Le capteur d'humidité est connecté à une broche d'entrée analogique de l'Arduino. Une valeur seuil détermine si la pompe doit être ON/OFF.
Vous pouvez trouver le code sur Sprout :GitHub/Code
N'hésitez pas à modifier et à contribuer au référentiel GitHub.
Application pour smartphone et configuration Bluetooth
Le module Bluetooth HC-05 est le bloc intermédiaire entre le Smartphone et l'Arduino. Il utilise la communication série pour envoyer des données du smartphone à l'Arduino et agit comme une télécommande.
L'application transmet la valeur '48' ou '49' qui représentent respectivement 'ON' et 'OFF'. La pompe peut ainsi être commandée sans fil.
Ouvrez simplement l'application, recherchez les appareils détectables et associez-le au module HC-05. puis cliquez sur « Changer de mode » et activez le bouton à l'écran.
L'application est disponible sur Bluetooth App
Étape 4 :Conception mécanique
Le corps principal de Sprout est une boîte de 30 cm X 15 cm X 19 cm en MDF.
Toutes les étapes de conception mécanique ont été clairement démontrées dans la vidéo jointe au début du projet. Vous pouvez également le vérifier sur Sprout :conception vidéo/mécanique
La boîte est divisée en deux sections :
- La plus grande section contient le sol et les plantes
- La plus petite section est encore divisée en deux autres sections de sorte qu'une section contient le circuit imprimé tandis que l'autre contient le réservoir d'eau.
Le réservoir d'eau est une bouteille en plastique de 500 ml.
La boîte en MDF a 8 faces imbriquées séparées qui peuvent être découpées au laser et insérées les unes dans les autres.
Les fichiers de découpe laser, le fichier de conception Fusion 360 (fichier de conception 3D), les vues isométriques et orthogonales de chaque face sont disponibles sur Sprout :GitHub/Mechanical Design
Vous pouvez également trouver des fichiers Illustrator modifiables dans le référentiel GitHub qui peuvent être modifiés selon vos exigences/dimensions spécifiques, puis peuvent être découpés au laser.
Étape 5 :Assemblage mécanique :Préparation de la bouteille
Le réservoir d'eau est une bouteille en plastique de 500 ml. Une bouteille de soda en plastique typique de 500 ml peut être utilisée pour cela.
Le diamètre maximum de la bouteille doit être de 74 mm. Le diamètre maximum du bouchon de la bouteille doit être de 50 mm. La hauteur maximale de la base de la bouteille à la partie la plus basse du bouchon doit être de 18,5 cm.
Le flacon doit être coupé à environ 50 mm au-dessus de sa base pour que la pompe puisse être placée à l'intérieur. Des trous doivent être découpés dans la bouteille de manière à ce que le tuyau de sortie et les fils d'alimentation puissent passer à travers la bouteille.
Une fois que le tuyau de sortie et les fils ont été retirés de leurs trous respectifs, la bouteille peut être à nouveau scellée. Pour sceller la bouteille, nous devons utiliser un composé époxy qui durcira en quelques heures. Cela empêchera toute fuite d'eau.
L'eau peut être rechargée par le haut de la bouteille en ouvrant simplement son bouchon.
Étape 6 :Assemblage mécanique :Préparation de la boîte
Une fois que vous avez réussi à découper au laser les 8 faces différentes de la boîte, appliquez un revêtement de protection en bois sur les deux faces de chaque face.
Montez également la prise d'alimentation sur la plaque arrière et connectez-la au circuit imprimé.
Montez le circuit imprimé sur la plaque arrière de la boîte de manière à ce qu'il s'insère dans leur section respective.
Tirez le tuyau de sortie de la pompe à travers les trous indiqués de manière à ce qu'il atteigne la section du sol végétal. Faites de même pour les fils du capteur d'humidité.
N'oubliez pas de connecter la pompe à eau au circuit imprimé comme indiqué dans le schéma
Commencez à emboîter les différentes faces de la boîte et assurez-vous que la bouteille s'adapte parfaitement à sa zone désignée.
Appliquez de la colle à bois ou un adhésif pour sceller toute la boîte
Toutes ces étapes ont été démontrées dans la vidéo trouvée au début de ce projet.
Étape 7 :Assemblage mécanique :Ciment
Cette étape déterminera la texture et la finition finale de la boîte et donnera à la jardinière un autre revêtement protecteur.
Appliquez de la colle sur chaque face de la boîte. Ensuite, saupoudrez un peu de ciment sur la colle. Utilisez le morceau de MDF circulaire restant qui a été coupé dans la plaque supérieure pour lisser le ciment sur la surface de chaque face de la boîte. Répétez cette étape pour chaque face de la boîte, comme illustré dans la vidéo.
Une fois le ciment sec, arroser d'eau toutes les 6 heures pendant 1 jour. Cela permettra au ciment de durcir sans fissures et empêchera également les fuites d'eau.
Étape 8 :Ajoutez la terre et les plantes
Une fois le ciment durci, remplissez la boîte de terre.
N'oubliez pas de thermosceller l'extrémité du tuyau de sortie avant de faire un trou pour le goutteur. Le goutteur sert à réguler l'eau qui sort du tuyau afin que l'eau ne s'écoule pas de la jardinière.
Placez le capteur d'humidité du sol à l'intérieur du sol.
Faites jaillir la puissance à travers la prise d'alimentation sur la plaque arrière et assurez-vous de remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau maximum.
Testez si tout fonctionne et vous devriez avoir terminé.
Code
Sprout :GitHub - Code
Code Arduinohttps://github.com/jonathanrjpereira/Automatic-Plant-Watering-System-using-Arduino/tree/master/Code/plantPièces et boîtiers personnalisés
Sprout :Conception mécanique
Fichiers 3D Fusion 360, fichiers de découpe laser, vues isométriques et orthogonaleshttps://github.com/jonathanrjpereira/Automatic-Plant-Watering-System-using-Arduino/tree/master/Mechanical%20DesignSchémas
Sprout :Électronique
Schémas, vue de la carte et PCBhttps://github.com/jonathanrjpereira/Automatic-Plant-Watering-System-using-Arduino/tree/master/ElectronicsProcessus de fabrication
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