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Wissen Sie, wie sich Ihre Pflanzen fühlen? [Partikel + Ubidots] - Gunook
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Anonim
Wissen Sie, wie sich Ihre Pflanzen fühlen? [Partikel+Ubidot]
Wissen Sie, wie sich Ihre Pflanzen fühlen? [Partikel+Ubidot]

Nichts wird es ersetzen, selbst rauszugehen und den Boden zu bearbeiten, aber die heutige Technologie hat es ermöglicht, den Boden aus der Ferne zu überwachen und Parameter zu verfolgen, die für meine menschlichen Sinne nicht messbar sind. Bodensonden wie die SHT10 sind jetzt extrem genau und bieten einen unvergleichlichen Blick auf das Geschehen im Boden. Bodensensoren liefern sofortige Informationen über Bodenfeuchtigkeit, Sättigung, Salzgehalt, Temperatur und mehr und sind ein wichtiges Werkzeug für alle, die sich mit unserer Erde beschäftigen, vom Kleinstadtbauern, der seinen Ertrag steigern möchte, bis hin zu Forschern, die die CO2-Präsenz in der Erde verstehen wollen Land.

Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren gehören zu den am häufigsten verwendeten Umweltsensoren. Und was noch wichtiger ist, da die Leistung von Computern zugenommen und der Preis gesunken ist, wurden und werden Fortschritte bei Bodenmesssystemen für jedermann erschwinglicher.

Was ist Bodenfeuchtigkeit? - Bodenfeuchte ist schwer zu definieren, da sie in verschiedenen Disziplinen unterschiedliche Bedeutungen hat. Zum Beispiel unterscheidet sich das Konzept eines Landwirts von der Bodenfeuchtigkeit von dem eines Wasserressourcenmanagers oder eines Wettervorhersagers. Im Allgemeinen ist die Bodenfeuchtigkeit jedoch das Wasser, das in den Zwischenräumen zwischen Bodenpartikeln gehalten wird – und für die Zwecke dieses Artikels verwenden wir Bodenfeuchtigkeit einfach als die Wassermenge, die bei einer Messung des Bodens vorhanden ist.

Warum ist die Messung der Bodenfeuchte wichtig? - Im Vergleich zu anderen Komponenten des Wasserkreislaufs ist das Volumen der Bodenfeuchtigkeit gering; Dennoch ist es für viele hydrologische, biologische und biogeochemische Prozesse von grundlegender Bedeutung. Informationen zur Bodenfeuchte sind für eine Vielzahl von Regierungsbehörden und privaten Unternehmen wertvoll, die sich mit Wetter und Klima, Abflusspotenzial und Hochwasserschutz, Bodenerosion und Hangversagen, Reservoirmanagement, Geotechnik und Wasserqualität befassen. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie um Ihren eigenen hausgemachten Feuchtigkeits- und Temperatursensor in Industriequalität zu bauen. Ebenfalls enthalten sind Anweisungen für Ihre neu gesammelten Daten, die über Ubidots verwendet werden sollen, eine Plattform zur Anwendungsaktivierung, die Tüftlern und Unternehmen dabei helfen soll, innovative Lösungen für Umwelthindernisse zu entwickeln.

Schritt 1: Benötigte Materialien

  • Teilchen Elektron
  • Bodentemperatur-/Feuchtigkeitssensor - SHT10
  • 10K Widerstand
  • LED
  • Drähte
  • Schutzhülle aus Kunststoff
  • Micro-USB-Kabel

Um das Gerät zu programmieren und die Daten anzuzeigen, müssen Sie auf den folgenden Seiten registriert sein.

  • Partikelkonto
  • Ubidots-Konto - oder - STEM-Lizenz

Schritt 2: Verkabelung und Gehäuse

Verkabelung und Gehäuse
Verkabelung und Gehäuse
Verkabelung und Gehäuse
Verkabelung und Gehäuse
Verkabelung und Gehäuse
Verkabelung und Gehäuse
Verkabelung und Gehäuse
Verkabelung und Gehäuse

Der Sensor, den wir heute bauen werden, ist ein SHT-10 mit den 4 herausgebrachten Daten-/Stromkabeln. Damit funktioniert jeder SHT-1X-Code für einen Mikrocontroller. Der Sensor arbeitet mit 3 oder 5V Logik. Das 1 Meter lange Kabel hat vier Adern: Rot = VCC (3-5VDC), Schwarz oder Grün = Masse, Gelb = Uhr, Blau = Daten. Vergessen Sie nicht, einen 10K-Widerstand von der blauen Datenleitung an VCC anzuschließen, um die Messwerte des Sensors zu erhalten.

Folgen Sie der Tabelle und dem Bilddiagramm, um die richtigen Verbindungen herzustellen.

Sobald Sie die richtigen Verbindungen haben, montieren Sie Ihre Schutzhülle. Bitte verwenden Sie Ihre Vorstellungskraft, wie dieser Schritt aussieht. So entstand unser komplettes Set.

Schritt 3: Wenn das Gehäuse und das Gerät zusammengefügt sind, müssen wir uns jetzt mit Particle IDE verbinden

Wenn Gehäuse und Gerät zusammengefügt sind, müssen wir uns jetzt mit Particle IDE verbinden
Wenn Gehäuse und Gerät zusammengefügt sind, müssen wir uns jetzt mit Particle IDE verbinden

Wenn das Gehäuse und das Gerät zusammengefügt sind, müssen wir uns jetzt mit Particle IDE verbinden

Um Ihr Particle Electron einzurichten, lesen Sie bitte den folgenden Artikel, um Ihr Gerät anzuschließen und die entsprechenden Bibliotheken in der Particle IDE zu installieren:

Verbinden Sie ein Partikelgerät mit Ubidots

VERPASSEN SIE DIESEN SCHRITT: Während Sie mit Ihrer Particle-IDE arbeiten, müssen Sie 2 Bibliotheken hinzufügen - a) UBIDOTS und b) SHT1X (1.0.1 oder neuer)

Sobald Sie beide Bibliotheken eingebunden haben, sehen Sie so etwas wie das Bild, mit dem Sie Daten von Ihrem Sensor mit Ubidots verwalten können.

Schritt 4: Jetzt ist es an der Zeit, mit dem Codieren zu beginnen:)

Kopieren Sie den folgenden Code und fügen Sie ihn in die Particle-IDE ein. Bevor Sie Ihren Code in die Particle-IDE einfügen, müssen Sie die vorherigen Bibliothekseinschlüsse (Anfangscodes) löschen. Nachdem Sie den Code kopiert haben, müssen Sie den eindeutigen Ubidots-TOKEN zuweisen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihr Ubidots-TOKEN finden, lesen Sie bitte diesen Artikel unten:

So erhalten Sie Ihr Ubidots-TOKEN

CODE-> Um den Code zu erhalten, verweisen Sie bitte auf diesen Link.

Nachdem Sie den Code eingefügt und die Ubidots-TOKEN-Zeile aktualisiert haben, müssen Sie diesen Code in der Particle-IDE überprüfen. In der oberen linken Ecke unserer Partikel-IDE sehen Sie einige Symbole. Klicken Sie auf das Häkchen-Symbol, um einen beliebigen Code zu überprüfen.

Sobald der Code verifiziert wurde, erhalten Sie in der Particle-IDE die Meldung „Code verifiziert! Großartige Arbeit“.

Als nächstes müssen Sie den Code in Ihr Particle Electron hochladen. Wählen Sie dazu das Flash-Symbol über dem Häkchen-Symbol. (Stellen Sie sicher, dass Ihr Electron an den USB-Port Ihres Computers angeschlossen ist.)

Wählen Sie "FLASH OTA ANYWAY", um den Upload zu starten.

Sobald der Code hochgeladen wurde, erhalten Sie in der Particle IDE die Meldung "Flash erfolgreich! Ihr Gerät wird aktualisiert - Bereit".

Jetzt sendet Ihr Sensor die Daten an die Ubidots Cloud!

Status-LED

Die LED schaltet sich jedes Mal ein, wenn der Sensor die Daten an Ubidots sendet.

Schritt 5: Verwaltung der Daten in Ubidots

Verwaltung der Daten in Ubidots
Verwaltung der Daten in Ubidots

Wenn Ihr Gerät richtig verbunden ist, wird ein neues Gerät in Ihrem Gerätebereich Ihrer Ubidots-Anwendung erstellt. Der Name des Geräts lautet "Partikel". Auch auf der Registerkarte "Geräte" sehen Sie zwei Variablen, die "Bodenfeuchtigkeit" und "Temperatur" erstellt wurden und jeweils alle 10-12 Sekunden gemessen werden.

Wenn Sie Ihren Geräte- und Variablennamen in einen benutzerfreundlicheren ändern möchten, lesen Sie bitte diesen Artikel

So passen Sie Ihren Gerätenamen und Variablennamen an

Schritt 6: Ergebnis

Die Bodenfeuchtigkeit ist eine Schlüsselvariable bei der Steuerung des Austauschs von Wasser und Wärmeenergie zwischen der Landoberfläche und unserer Atmosphäre durch Verdunstung und Pflanzentranspiration. Infolgedessen spielt die Bodenfeuchtigkeit eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Wettermustern, der landwirtschaftlichen Produktion oder der Schönheit des Gartens. Jetzt ist es an der Zeit, ein Dashboard zu erstellen, um Ihren eigenen Bodenfeuchtigkeits- und Temperatursensor zu steuern und zu verwalten. Um mehr über Ubidots-Widgets und -Ereignisse zur Optimierung Ihrer Anwendung zu erfahren, sehen Sie sich diese Video-Tutorials an.

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