Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Скайдом - пожалуй, самая красочная и интересная головоломка с действительно уникальными режимами игры!

Скайдом

Три в ряд, Головоломки, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Arduino + Садоводство

С этим тегом используют

Электроника Ardublock Самоделки YouTube Своими руками Вертикальное видео Видео ВК Сад Растения Огород Комнатные растения Дача Цветы Цветение Все
4 поста сначала свежее
46
feeld
feeld
1 месяц назад
Arduino & Pi
Серия Гидропоника

Действительно умная ферма. Часть 3.2. TDS/EC сенсор. Питание растений⁠⁠

Очередной пост, про мою ферму, да про сенсоры важные. Начну издалека и постараюсь простыми словами.


Зачем вообще мерить EC\TDS и температуру в питательном растворе?

Эти параметры показывают, насколько концентрирован наш раствор. А значит — хватает ли питания растениям или им через чур много и это не усвоится. Почему вообще на гидропонике все быстро растет? Потому что растениям не надо тратить силы и энергию на то, что бы искать все больше и больше ресурсов своей корневой системой и впитывать их из земли, а ещё кислород, его часто не хватает, именно поэтому часто советуют делать всякие подмесы в грунт для его "рыхлости", а в гидропонике мы выдаем все эти ресурсы сразу на блюдечке с голубой каемочкой и вот тут то главное правильно сервировать блюдо!

Действительно умная ферма. Часть 3.2. TDS/EC сенсор. Питание растений Arduino, Электроника, Гидропоника, Растения, Питание, Цветы, Инженер, Гаджеты, Растениеводство, Ботаника, Садоводство, Длиннопост

Нейроарт как вообще в гидропонике то все устроено.


Параметр EC.

EC = Electrical Conductivity (Электрическая проводимость)

→ Показывает, насколько хорошо раствор проводит ток. Измеряется в миллисименсах на сантиметр (мСм/см).
Чем больше солей — тем выше проводимость.

Например:

  • Чистая вода: 0.0–0.05 мСм/см

  • Рассада салатов: 0.8–1.2 мСм/см

  • Клубника: 1.6–2.2 мСм/см

  • Помидоры: 2.0–3.5 мСм/см

Более того, на разных стадиях роста, растениям как правило нужна ещё и разная концентрация этих ваших удобрений. Вообщем то как и с любым организмом, в разные этапы жизни - жрут по разному, поэтому этот параметр важен и нужен.


EC - это стандарт индустрии, когда вы видите EC 1.0 или EC 1000, важно обратить на какое расстояние проводится измерение. Измеряют и в миллиметрах и в сантиметрах и в метрах. Это кому как удобнее и простыми арифметическими действиями переводится в нужное вам значение.


Параметр TDS.

TDS = Total Dissolved Solids
→ Количество растворённых солей в ppm (мг/л). Это лишь приблизительный расчёт из EC:

TDS ≈ EC × коэффициент

В гидропонике чаще всего:

  • 500 шкала — используется чаще всего (NaCl - шкала) в основном в США, Европе, Австралии, самая популярная.

  • 700 шкала — другая, менее распространённая (KCl - шкала) в основном в Азиатских регионах, реже в Европе.

В основном используется NaCl шкала, но это нас и приводит к выводу, что в гидропонике эти шкалы нам в принципе не нужны, что то куда то переводить ещё, неудобно. Поэтому все используют одну стандартизированную единицу - EC.

Важно понимать, что оба параметра не показывают чего то конкретного. Они показывают сумму всех солей и удобрений в воде! А тоесть по этому значению мы не можем узнать, что конкретно в воде и в каком количестве. Это гораздо более сложная процедура.


Калибровка

Чем калибруются EC или TDS метры? Да все теми же буферными растворами. Для TDS это как правило 800 ppm, для EC метров - 1413 мк/см и другие (смотри на пределы измерений EC метра). Продаются так же как и для PH метров в порошках или готовом виде.


Как влияет температура?

Температура в этом аспекте, крайне важна. Хотя про неё много кто и забывает. Нет, конечно она не губительна в разумных пределах, но весьма сильно влияет на процесс выращивания растений. Мы не говорим про отрицательные температуры или около нулевые, а так же не берем в расчет температуры в пустыне. Среднестатистические 15-30 градусов для примера нам хватит.

Температура раствора — важнейший фактор в гидропонике. Если раствор слишком холодный или слишком тёплый — корни начинают "забастовку": они просто перестают нормально усваивать питательные вещества. Это как если бы человек ел лёд вместо тёплого супа — вроде есть, но толку мало.

Оптимальная температура для корней большинства растений — 18–22 °C. В этом диапазоне:

  • Кислород хорошо растворён в воде

  • Клетки корней активны

  • Удобрения усваиваются эффективно

Если температура падает ниже 16 °C — корни замедляются, питание поступает плохо. А при 25–28 °C — начинаются проблемы: раствор теряет кислород, возможен корневой гниль, а соли могут вызывать ожоги. И вот тут есть главное преимущество как по мне аэропоники. Раствор разбиваясь на воздушно питательную смесь, вполне себе охлаждает и корни и при этом растения прекрасно усваивают кислород, поэтому фактор насыщения кислородом самого раствора мы можем упустить в моём случае.

Что делать при перегреве раствора? два способа. Снижать концентрацию или понижать его температуру чиллерами или другими способами. Или просто разбавить. Самый простой способ конечно разбавить водой.


Моя система

Конечно, все вышеописанное идеально соблюдается только в лабораторных условиях, весьма сложно поддерживать температуру, особенно охлаждение, или стабильный EC до сотых долей на протяжении всего цикла. Но я хотя бы попробовал к этому приблизится и забегая вперед, у меня что то получилось. За это время не было потеряно ни одного растения из за ошибок или не правильных выводов или действий системы.

Что стоит в моей системе?

В моей системе в данный момент 2 сенсора TDS. Пока не отключал старый, поэтому расскажу и про него.

Действительно умная ферма. Часть 3.2. TDS/EC сенсор. Питание растений Arduino, Электроника, Гидропоника, Растения, Питание, Цветы, Инженер, Гаджеты, Растениеводство, Ботаника, Садоводство, Длиннопост

Вот такой TDS метр у меня стоит, но более не используется для измерений EC(на это значение опирается вся система) а просто выводит дублирующее показание в PPM, новому сенсору.

С ним всё ок и его даже реально откалибровать. Только один ньюанс. Для гидропоники он не подходит чисто технически. У него потолок измерений 1000 PPM (около 1.0 EC) и даже его он показывает с трудом. За то идеален в обратную сторону, там где надо мерить чистоту. Вот тут у него реально нет аналогов за его стоимость. Он конечно может и 5 EC вам показать, только это будут ненадежные данные, тк его невозможно откалибровать, свыше 1 EC у него уже нелинейная интерполяция, проще говоря он становится генератором рандомных чисел. В дальнейшем я его вытащу и сделаю из него прибор для умного проточного фильтра для питьевой воды. Что бы понимать когда менять кассеты и тд.
А поскольку он не подходил то я приобрел вот такой вот EC метр.

Действительно умная ферма. Часть 3.2. TDS/EC сенсор. Питание растений Arduino, Электроника, Гидропоника, Растения, Питание, Цветы, Инженер, Гаджеты, Растениеводство, Ботаника, Садоводство, Длиннопост

Оверкилл для этой системы. Но работает отлично.

у него уже и питание "взрослое" (от 12 до 24 вольт) и калибровки все на борту имеются и измеряет он по правильному, EC а не PPM. PPM это в свою очередь производная от EC и считается программно. и даже крепление на DIN рейку на корпусе есть, подключать же надо строго через делитель напряжения к пину ESP, что впрочем тоже не сложно, подбирается он индивидуально под ваш контроллер.

Суть измерений ровна такая же как и в контроллерах PH. Мы считываем выдаваемое напряжение и приравниваем его к значениям EC. Подключается так же в любой аналоговый пин способный на АЦП.

Суть кода 1в1 с PH, только не нужна всякая калибровка, совсем сердитые усреднения и тд. Все сильно проще и ограничивается всего двумя функциями:

float readECVoltage_new() {

int newVal = analogRead(EC_PIN);

// Обновление кольцевого буфера

ecSum -= ecBuffer[ecIndex];

ecBuffer[ecIndex] = newVal;

ecSum += newVal;

ecIndex = (ecIndex + 1) % NUM_READ_EC; 

if (ecIndex == 0) ecFilled = true;

// Вычисление среднего значения как float

int validCount = ecFilled ? NUM_READ_EC : ecIndex;

if (validCount == 0) validCount = 1; // защита от деления на 0

float average = static_cast<float>(ecSum) / validCount;


// Перевод в напряжение

float voltage = (average / ADC_RESOLUTION) * ADC_VREF;

return voltage;

}


float readEC_new() {

float voltage = readECVoltage_new();

float realVoltage = voltage * DIVIDER_RATIO;

float ecValue = (realVoltage / MAX_SENSOR_VOLTAGE) * EC_RANGE;


// EMA фильтрация

if (filteredEC == 0.0f) filteredEC = ecValue;

filteredEC = EC_SMOOTHING * ecValue + (1.0f - EC_SMOOTHING) * filteredEC;


// Перевод в mS/cm и округление до 0.1

float ecMilli = filteredEC / 1000.0f;

ecMilli = roundf(ecMilli * 10.0f) / 10.0f;


logf(LOG_DEBUG, "[EC_SENSOR] EC Voltage: %.3f V (real %.3f V) | EC: %.1f mS/cm",

voltage, realVoltage, ecMilli);


return ecMilli;

}

eadECVoltage_new() — измерение напряжения:

  1. Считывает аналоговое значение с EC-датчика (analogRead) → от 0 до 4095

  2. Обновляет кольцевой буфер последних измерений для сглаживания

  3. Вычисляет среднее значение по буферу

  4. Переводит среднее значение в напряжение (вольты) по формуле:
    voltage = (среднее / ADC_RESOLUTION) × VREF

  5. Возвращает полученное напряжение — это ещё не EC, а просто "что пришло с датчика"

readEC_new() — шаги:

  1. Вызывает readECVoltage_new() → получает среднее напряжение

  2. Компенсирует делитель напряжения, чтобы получить реальное напряжение на датчике

  3. Переводит напряжение в значение EC по диапазону датчика

  4. Сглаживает значение EC с помощью EMA-фильтра (плавное обновление)

  5. Округляет EC до десятых (0.1) и переводит из μS в mS/cm

  6. Логирует результат (напряжение и EC) для отладки

  7. Возвращает EC (в мСм/см) — дальше это значение:

    • передаётся в WebSocket (SENSOR_UPDATE)

    • записывается в лог (tds_log.csv)

    • отображается в интерфейсе

Компенсация температуры для TDS метра.

В моем модуле, уже присутствует температурная компенсация,а в OEM китайском, такой функции нет, поэтому финальное значение надо компенсировать ещё и температурой.

TDS Компенсированный = TDS сырой/ (1 + α × (T - T₀))

формула выглядит вот так. И является довольно простой:

Где:

  • TDS сырой — необработанное (сырое) значение TDS

  • T — текущая температура раствора (в °C)

  • T₀ — опорная температура (обычно 25°C)

  • α — температурный коэффициент для солевого раствора (0.02 — то есть +2% на каждый градус)

Например:

  • Температура: 30°C

  • Сырой PPM = 1000 ppm

TDS Компенсированный = 1000 / (1 + 0.02 × (30 - 25))

= 1000 / (1 + 0.10)

= 1000 / 1.10

≈ 909 ppm

То есть фактически в растворе меньше солей, чем показывает прибор — из-за нагрева. Эта же формула подходит и к EC метрам без встроенной температурной компенсации.

Ну и соответственно, как вы понимаете уже, вместо текущей температуры, в ESP/Arduino и любых других системах, можно просто брать температуру с датчика DS18B20 например и подставлять напрямую в формулу и получать корректное значение EC/TDS.


В завершение. Естественно, вы можете вообще не парится, и заваривать раствор единожды с помощью ручного измерителя TDS\EC и будете правы. Это блажь и излишек. Но мне нравится такого рода автоматизации и упрощение своей жизни.

Спасибо за внимание!

Показать полностью 3
[моё] Arduino Электроника Гидропоника Растения Питание Цветы Инженер Гаджеты Растениеводство Ботаника Садоводство Длиннопост
2
12
SYFaren
SYFaren
9 месяцев назад

## Гидропоника на Arduino: выращиваем растения как профи, но без грязи!⁠⁠

Привет! Хотите свежую зелень, клубнику или даже помидоры прямо у себя дома, но дача далеко, а подоконник мал? Тогда гидропоника – ваш выбор! Сегодня мы разберемся, как собрать простую, но эффективную гидропонную систему своими руками, да еще и с автоматикой на Arduino.

**Что за зверь такой – гидропоника?**

Это способ выращивания растений без почвы, когда все питательные вещества поступают прямиком к корням через специальный раствор. Круто, правда?

**Наша цель:** создать умную гидропонную систему с Arduino, которая будет сама поливать растения и включать/выключать свет.

**1. Что нам понадобится:**

* **Ёмкость для раствора (резервуар):** обычный пластиковый контейнер с крышкой – самое то.

* **Горшочки для растений:** подойдут пластиковые стаканчики, только не забудьте проделать дырочки в дне для корней.

* **Насос для раствора (водяной насос):** например, **ULKA Model E Type EP5** (маломощный насос для аквариума).

* **Трубки (шланги):** чтобы раствор добирался от насоса до горшочков (например, силиконовые трубки диаметром 6 мм).

* **Таймер (электронный таймер):** будет командовать поливом (например, **ORBIS T15 Mini**).

* **Датчик уровня воды (поплавковый датчик):** следит, чтобы система не пересохла (например, **DFRobot Gravity: Analog Liquid Level Sensor**).

* **Arduino Uno (или похожая плата):** мозг всей операции (например, **Arduino Uno R3**).

* **Реле (электромагнитное реле):** включает/выключает насос и свет по команде Arduino (например, **Songle SRD-05VDC-SL-C**).

* **Датчик освещенности (фоторезистор):** определяет, когда нужно включить свет, а когда – выключить (например, **GL5528**).

* **Лампа для растений (фитолампа или светодиодная лента):** чтобы растения не грустили без солнышка (например, **фитолампа Mars Hydro TS 600** или светодиодная лента с полным спектром).

* **Провода, соединительные штучки, крепеж:** все, чтобы собрать систему воедино.

* **Питательный раствор для гидропоники:** можно купить готовый или сделать самому (рецептов в интернете полно).

**2. Собираем систему:**

* **Шаг 1:** В крышке резервуара делаем отверстия для горшочков и трубок.

* **Шаг 2:** Устанавливаем горшочки в крышку.

* **Шаг 3:** Подключаем насос к трубкам и опускаем в резервуар.

* **Шаг 4:** Подключаем датчик уровня воды к Arduino.

* **Шаг 5:** Подключаем датчик освещенности к Arduino.

* **Шаг 6:** Подключаем реле к Arduino и к насосу/лампе.

* **Шаг 7:** Заливаем питательный раствор в резервуар.

**3. Код для Arduino:**

// Определение пинов

const int pumpPin = 7; // Пин для насоса

const int lightPin = 8; // Пин для лампы

const int waterLevelPin = 9; // Пин для датчика уровня воды

const int lightSensorPin = A0; // Пин для датчика освещенности

// Порог для датчика освещенности

const int lightThreshold = 500;

void setup() {

pinMode(pumpPin, OUTPUT);

pinMode(lightPin, OUTPUT);

pinMode(waterLevelPin, INPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

// Проверка уровня воды

if (digitalRead(waterLevelPin) == LOW) {

Serial.println("Воды маловато!");

}

// Проверка освещенности

int lightLevel = analogRead(lightSensorPin);

if (lightLevel < lightThreshold) {

digitalWrite(lightPin, HIGH); // Включаем свет

} else {

digitalWrite(lightPin, LOW); // Выключаем свет

}

// Включение насоса на 15 секунд каждые 30 минут

if (millis() % 1800000 < 15000) {

digitalWrite(pumpPin, HIGH);

} else {

digitalWrite(pumpPin, LOW);

}

}

```

**4. Другие варианты гидропонных систем:**

* **Капельный полив:** проще сделать, но не так эффективно.

* **Глубоководные культуры (DWC):** корни прямо в растворе купаются, который еще и кислородом насыщается.

* **Система питательного слоя (NFT):** раствор как ручеек течет по тонкому слою, омывая корни.

**5. Полезные советы:**

* Выбирайте растения, которые любят гидропонику (например, салат, зелень, клубника).

* Следите за pH и концентрацией питательного раствора.

* Регулярно проверяйте систему на протечки и поломки.

* Экспериментируйте с разным светом и питательными растворами.

Показать полностью
[моё] Садоводство Сад Гидропоника Arduino Огород Растения Текст Длиннопост
8
147
feeld
feeld
11 месяцев назад

Куда сливать конденсат из под кондиционера или как я умную ферму собрал⁠⁠

Для любителей длинных постов и кривого чтива, прошу велком под спойлер.
Для ЛЛ переходите ниже.

Был у меня мобильный кондиционер, но он шумел аки скутер, что являлось фактором нифига себе отвлекающим от удаленной работы. Расположение у него к сожалению, прямо у меня за спиной, что не добавляло тишины. Кто то скажет, почему бы не поставить сплитку, так то оно и так, да только в СПб как будто бы, сплитка пока не особо горит, хотя уже задумываюсь.

На этапе ремонта, я как человек незнающий в этом деле, обзвонил все конторы с вопросом - протяните трассу, но то ценники загнут, то мастер будет через 2 недели, а сам я не догадался в то время зайти на озон и найти готовый комплект для установки самостоятельно, глядишь и поста бы не было. Ну ничего, с опытом всё приходит. В итоге долго ли коротко ли, мобильный кондей был выброшен на балкон, а выходное отверстие с помощью различных переходников которые не уничтожат на совсем внешний вид кондиционера, было превращено в отверстие 150мм под тот же воздуховод от этого же кондиционера, ну и вставка в балконную дверь из оргстекла с отверстием. Выход сделал так же из 150мм воздуховода в ещё одну вставку но уже в маленькую секцию глухого окна из оргстекла, вдовесок натянул москитную сетку на патрубок и обратный клапан, всё это я надежно присрал к различными переходниками от производителя постаравшись их не испортить (спойлер, получилось) Теперь кондиционер стоит на балконе, не нагревает помещение и в любой момент так сказать болт он, возвращается в стоковое состояние, при этом эффективно охлаждает основное помещение и всё удовольствие по цене среднестатистического чека в ресторане.

И вот спустя пару дней наслаждения, кондиционер громко буркнул и сказал мне смотри в инструкцию и читай коды ошибок. Посмотрел, почитал. Слил литров 7 воды, понял что всё это оказывается придется проделывать раз в какое то время, а учитывая влажность пусть и на застекленном, но всё же балконе, видимо придется это делать часто. Благо есть специальное отверстие под шланг, что бы удалять конденсат куда то. Что я и сделал подсоединив и убрав в свободную 5 литровую баклаху из под воды. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, с какой скоростью этот самый конденсат производится. В среднем за 12 часов попеременной работы, по 5 литров. Ладно, думаю. Выливать раз в день канистру, не так уж и сложно, за то переворачивать и отсоединять кондей от патрубков не нужно. Так и забыл, раза 3, прихожу домой, на балконе потоп.

Ну хоть прохладно думаю. И смешно и грустно. Но пережить потерю трех ковровых дорожек, которые хоть как временный вариант были положены, пока не будет сделан пол, я не смог.


Дико извиняюсь за такое длинное вступление, но перейдем к нашим баранам. Откуда то в моей голове, есть увлечение (или возраст) выращивать различные растения. Я заранее не претендую на какой либо профессионализм, скорее отношусь к этому с пофигизмом, вырастет что то, круто, нет ну и ладно, за то попробовал. Нравится сам процесс что ли.

И вот натыкаюсь я на маркетплейсе, на систему капельного автополива для растений, да ещё и с вайфаем, в экосистеме TUYA, красота вообщем. Была она приобретена для тестирования и последующего использования. Первые тесты прошли успешно, помидорки в количестве 4 штук поливались, и я решил вынести на балкон и подсоединить к этой системе остальные свои растения. Ну и как и ожидалось, такая система питающаяся от 5 вольт USB, явно не сильно мощная и вывезет не безграничное количество растений. Ну и на 15 капельнице, я понял что эффективность уже сходит на нет и просто не додавливает. Но сам эксперимент мне очень понравился, эту систему я буду использовать для других цветов, которые обитают в комнатах.

Куда сливать конденсат из под кондиционера или как я умную ферму собрал Садоводство, Эксперимент, Автополив, Arduino, Сад, Растения, Комнатные растения, Цветение, Огород, Видео, Длиннопост

Вот такая коробочка, протягивала около 10 метров и брала 15 растений.

Подумав, понял что хочу нечто большего и вот чего:
1) Не упираться в мощность устройства, диаметра труб и тд. Максимальную расширяемость. (в разумных пределах естественно)
2) Автоматическое\ручное опустошение емкости для конденсата кондиционера, путём микродисперсного распыления или увлажнения выдуваемого на улицу горячего воздуха
3) Автоматический полив из этой же емкости только нуждающихся в поливе растений.
4) Полная интеграция в умный дом на базе Home Assistance. Так же прокидывание в Apple Home и в Алису.
5) Определение параметров для наилучшего роста растений (сколько нужно света, влажности воздуха, температуры, влажности почвы,
6) Датчик уровня емкости с конденсатом, остановка кондиционера при переполнении емкости или её опустошение.
7) Статистика, всевозможные данные для изучения.
8) Возможность использования различных типов полива (микроджет, капельница, микроразбрызгиватель и тд)
9) Управление светом для досветки растений.
10) Мониторинг расхода электроэнергии, воды.
11) Возможность автоматического добавления удобрения.
12) Управление умными шторами для затенения.
13) Управление кондиционированием\проветриванием.

Итого, мы имеем много запросов, не очень большой бюджет на это развлечение(а это хобби, ну и в целом просто интересно поковыряться было), абсолютное нежелание искать готовые решения, а окунуться в мир DIY.

Все свои желания я решил разделить на то, что есть в готовых решениях и то, чего найти не удалось, либо это неоправданно дорого. Желательно покупать по минимуму.

Итого, с помощью достанной из закромов ардуино(бедная уна, ждала своего часа 6 лет), модуля wifi на esp, и макетной плате, за пару вечеров, была реализована логика работы датчиков влажности почвы, соленоидных клапанов, уровня воды в 10 литровой канистре ПЭТ и на первых этапах сборки, выглядело это примерно такой лапшей. Собственно как обычно. Логика следующая, ардуино собирает всю информацию с датчиков (влажность и уровень воды в емкости), а так же управляет двуканальным реле и передает всю эту информацию по MQTT уже непосредственно на Home Assistance и наоборот, принимает различные команды(в моём случае управление реле)

Куда сливать конденсат из под кондиционера или как я умную ферму собрал Садоводство, Эксперимент, Автополив, Arduino, Сад, Растения, Комнатные растения, Цветение, Огород, Видео, Длиннопост

радиоэлектронная лапша

Из необходимых для реализации вещей, были дозакуплены ещё лампы Quantum Board на светодиодах от самсунга по 50 ватт каждая.
Остальное было реализовано в моем случае из уже имеющихся компонентов. В наличии были два датчика освещенности от Xiaomi, датчик влажности и температуры от этого же бренда, пару умных розеток, умное реле от Aqara тоже было в наличии и даже установлено на свое место, и всё это уже было прокинуто в умный дом довольно давно.
Из самого дорогого, был приобретен самовсасывающий 3х мембранный насос, на 12 вольт и 8.5 ампер. С возможностью выдачи до 3.5 бар на выходе. (это излишне для меня сейчас, однако всякие аквариумные помпы или насосы не самовсасывающие на 12 вольт я не рассматривал)
Так же была важна тишина работы. Отсюда подобные насосы с голубого маркетплейса за тыщу тоже мимо кассы. Был приобретен вот такой насос. Насколько я понял, это хороший китайский аналог немецкого бренда. Но работает просто замечательно. Вдовесок к нему был установлен редуктор и манометр снижающий давление до 1 бара(но я тестировал и на 2.7, в целом всё хорошо, но есть риск срыва трубок на микрокапельном поливе, поэтому уменьшил до 1)

Куда сливать конденсат из под кондиционера или как я умную ферму собрал Садоводство, Эксперимент, Автополив, Arduino, Сад, Растения, Комнатные растения, Цветение, Огород, Видео, Длиннопост

Подключаю новый насос и провожу первые испытания, удивляюсь размерам.


Поливаются они полуавтоматически, что бы избежать каких либо конфузных ситуаций с тем что я забыл закрыть сливной кран или разобрал систему для модернизации, когда влажность грунта падает в каком либо из горшков меньше порогового значения, сейчас не день, а вечер или раннее утро (тоесть автоматизация ждет до заданных временных рамок, которые смещаются в зависимости от восхода или заката) или в пасмурный день, то на телефон падает уведомление с необходимостью подтверждения полива. А дальше просто сопоставляются значения с датчика влажности, расход воды, и проверяется наличие воды в канистре, когда условие по влажности на датчике почвы выполнено - полив автоматически прекращается. И так с каждым горшком в котором есть датчик влажности почвы.
Вот так выглядит пока что ручной полив из распылителей(пока не пришли дополнительные клапана для автоматизации полива всех горшков, но открыть краник и подождать минуту не сложно) в дальнейшем краник заменится на клапан и процесс станет полностью автоматизирован.


В итоге моя панель управления выглядит как то вот так. Тут есть сведения о погоде, о влажности грунта в тех горшках за которыми я особенно слежу (в моем случае 2 штуки всего, но пока как будто бы больше мне не нужно, хотя горшков у меня 8, длинных балконных) возможность включить или выключить насос или сразу полить нужные горшки.

Самое главное, это список растений с краткой индикаторной информацией по ним. Например у помидоров всё хорошо, кроме освещения (сейчас ночь, поэтому это нормально) но в данном примере у них недостаточно освещенности. А вот у базилика, укропа мяты и тд. Есть проблема с тем, что грунт слегка перелит и поливать пока больше не стоит. А в остальном им тоже хорошо живется.
Графики освещенности, погода, расход электричества и кнопки включения света - банальщина, самое простое. К слову, у меня южная сторона, поэтому солнца летом весьма много даже слишком, учитывая окна в пол.

Расходомер воды, реализован путем установки расходомера на 1\2 дюйма, и подключением его к Arduino и передачей так же через MQTT. В будущем хочу добавить сколько воды уходит на полив, на то или иное растение, полезно иметь такие данные, можно примерно прикинуть сколько воды нужно накопить, а какое количество можно слить например. И тоже автоматизировать этот процесс. Пока что у меня излишки воды надо так же сливать вручную(но просто открыв ручной краник и подставив канистру) но надеюсь это не на долго.

И о чудо. наконец то, состояние наполненности канистры с водой. Если она полная, то прийдет уведомление на телефон и кондиционер перейдет в режим вентилятора, до момента пока статус не изменится на "Воды для полива нет, или вода для полива есть" главное не в статусе канистра полная)
В дальнейшем, я буду очень много добавлять функций и модернизировать эту ферму, но на данном этапе выглядит вот так.

Куда сливать конденсат из под кондиционера или как я умную ферму собрал Садоводство, Эксперимент, Автополив, Arduino, Сад, Растения, Комнатные растения, Цветение, Огород, Видео, Длиннопост

Умная ферма на HomeAssistance

Куда сливать конденсат из под кондиционера или как я умную ферму собрал Садоводство, Эксперимент, Автополив, Arduino, Сад, Растения, Комнатные растения, Цветение, Огород, Видео, Длиннопост

Каждое растение кликабельно и содержит в себе popup с краткой информацией о нём.



А мои растения выглядят как то так, цветут и пахнут. Да, возможно им не сильно много места, но я как обычно недооценил масштабы проблемы и уже думаю про пересадку.

Куда сливать конденсат из под кондиционера или как я умную ферму собрал Садоводство, Эксперимент, Автополив, Arduino, Сад, Растения, Комнатные растения, Цветение, Огород, Видео, Длиннопост

Моя мини ферма.

Мне нравится этим заниматься, очень доволен, что в этом пересекаются несколько моих хобби в одно и получается что то интересное на мой взгляд. Спасибо что прочитали, с радостью пообщаюсь с вами в комментариях. Ещё раз замечу, что я не претендую на какую то экспертность, в вопросе выращивания растений, отношусь к этому как к эксперименту и не собственно не запариваюсь о урожае.

Показать полностью 6 3
[моё] Садоводство Эксперимент Автополив Arduino Сад Растения Комнатные растения Цветение Огород Видео Длиннопост
52

Попробовать мобильный офис

Перейти
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Мобильный офис до 100 тысяч рублей⁠⁠

Ноутбуки используют не только для работы: на них смотрят сериалы, редактируют фото, запускают игры и монтируют ролики. Поэтому теперь требования к устройству такие: быть легким для дороги, надежным для горящих дедлайнов и стильным, чтобы не прятать в переговорке. А еще — легко работать в связке с другими гаджетами.

Протестировали TECNO MEGABOOK K15S вместе со смартфоном TECNO CAMON 40 и наушниками TECNO в рабочих и бытовых сценариях от Zoom-звонков до перелета, а теперь рассказываем, как себя показала техника.

Первое впечатление от дизайна ноутбука

Первое, что заметно — это вес. При диагонали 15,6 дюйма и полностью металлическом корпусе K15S весит всего 1,7 кг. Это примерно на 15% меньше, чем аналоги. Устройство не обременяет ни в офисе, ни в такси. Ноутбук поместился в стандартный городской рюкзак, было удобно достать его в кафе за завтраком и по дороге в такси, чтобы быстро отработать клиентские правки.

1/4

Дизайн сдержанный, без ярких акцентов, с матовой поверхностью. Правда, на ней остаются следы от рук. Так что если приходится постоянно открывать ноутбук в присутствии клиентов или партнеров, лучше купить прозрачный кейс. Визуально и тактильно устройство ощущается надежно: не выскальзывает и не двигается по столу, благодаря специальным резиновым накладкам на задней части.

Шарнир работает мягко: чтобы открыть крышку даже одной рукой, не нужно придерживать корпус. Чтобы показать коллеге или клиенту презентацию, достаточно раскрыть экран на 180°. Это удобно и для работы лежа, и для подставок, которые требуют определенного угла обзора.

Также отметим 9 портов: USB-A, USB-C, HDMI, слот для карты памяти — можно забыть о переходниках.

В TECNO MEGABOOK K15S предустановлен Windows 11. Ноутбук готов к работе сразу после включения. Никаких лишних установок и обновлений. Все настроено и оптимизировано для вашей многозадачности.

Экран: яркая картинка и комфорт ночью

Экран — 15,6 дюйма, IPS-матрица с разрешением Full HD. Углы обзора отличные: изображение остается четким, даже если смотреть сбоку, цвета не искажаются. Есть антибликовое покрытие. Тестировали ноутбук при разном освещении: можно спокойно работать у окна. Когда солнце бьет прямо в экран, текст по-прежнему остается читаемым, картинки не искажаются. Это редкость в бюджетных моделях.

1/2

Неважно, работаете вы ночью или играете, выручит клавиатура с регулируемой четырехуровневой подсветкой. При среднем уровне в темноте все видно, глаза не устают. Из плюсов для тревожных людей: включали ноутбук в самолете и электричке, никто вокруг не жаловался на яркость. Все регулируется кнопками, не нужно лишний раз заходить в настройки.

Стеклокерамический крупный тачпад — 15 см. Он не залипает, не промахивается, срабатывает с первого касания. Не возникает дискомфорта, даже если несколько часов редактировать документы без мышки. После перехода с других устройств немного непривычно, что тачпад работает в двух направлениях: нижняя часть отзывается нажатием, верхняя — касанием.

В кнопку питания встроен сканер отпечатка пальцев. К нему можно быстро привыкнуть, особенно если сидишь в опенспейсе или работаешь в дороге. Один легкий тап пускает в систему даже с мокрыми руками. Безопасно, удобно и не нужно постоянно вводить пароли.

Производительность: рендерим видео, открываем вкладки

Ноутбук работает на AMD Ryzen 7 5825U (опционально можно выбрать версию техники Intel Core i5-13420H). Восьмиядерный AMD с поддержкой 16 потоков подходит для ресурсоемких операций вроде рендеринга или работы с большими массивами данных. Встроенная графика Radeon справляется с редактированием видео в Full HD или играми.

1/4

Во время монтажа 30-минутного ролика в DaVinci Resolve и параллельной работе в Photoshop с несколькими большими PSD-файлами система сохраняла стабильность. Не было ни зависаний, ни заметного падения производительности. Ноутбук уверенно держит в фоне 10 приложений одновременно. Если запущены браузер с 20 вкладками, видеозвонок в Telegram, Excel с объемной таблицей и софт для монтажа, система не тормозит и не перегревается. Переход между окнами остается плавным, ничего не «проседает», даже при одновременном скачивании файлов и редактировании видео.

Базовая комплектация включает 16 ГБ оперативной памяти в двух слотах. При необходимости можно легко увеличить этот показатель до 32 ГБ, заменив стандартные модули на более емкие. Помимо установленного SSD на 1 ТБ предусмотрен дополнительный слот, поддерживающий диски объемом до 2 ТБ.

Чтобы во время нагрузки системы охлаждения не выходили из строя, в ноутбук встроен эффективный вентилятор, способный рассеивать до 35 Вт тепла. Устройство не греется, его спокойно можно держать на коленях. Это решение дополнено тремя режимами работы, которые переключаются простой комбинацией клавиш Ctrl+Alt+T. Тихий режим идеален для работы ночью или в общественных местах, сбалансированный подходит для повседневных задач. Производительный, на котором запускали рендеринг видео и игры, практически не шумит.

Автономность: 15 часов без подзарядки

Протестили автономность MEGABOOK K15S в условиях, знакомых каждому деловому путешественнику. Утром перед вылетом зарядили ноутбук до 100% и взяли его в рейс Москва — Калининград. В зале ожидания провели созвон, потом три часа смотрели сериал и в дороге до отеля редактировали документы. К моменту приезда оставалось 40% заряда: хватило бы еще на пару часов продуктивной работы.

1/3

MEGABOOK K15S может автономно работать до 15 часов и позволяет не оглядываться на индикатор заряда. Заявленное время достигается при типичном офисном использовании: одновременная работа с документами в Word и Excel, ведение переписки, видеоконференции, веб-серфинг.

Если все же понадобится, за  час восполняется до 70% батареи. Компактный адаптер мощностью 65 Вт на базе нитрида галлия поместился даже в карман пиджака. Один блок питания заряжает и ноутбук, и смартфон, и наушники. Экономия места: не нужно никаких дополнительных проводов.

Звук, который реально слышно

В TECNO MEGABOOK K15S установлены два мощных динамика по 2.5 Вт. Звук с глубокими низами, без пластикового дребезжания, объемный. Благодаря DTS можно смотреть видео даже в шумном помещении. В тестах специально включали сцены с шагами и выстрелами: локализация настолько точная, что в наушниках нет необходимости.

Та же стабильность и в микрофоне. Благодаря AI-шумоподавлению голос передается чисто. Во время тестовых звонков из оживленного кафе собеседник не услышал ни разговоры за соседним столом, ни городской шум. И все это — на расстоянии до пяти метров.

Кстати, о созвонах. В ноутбуке встроена обновленная камера. Она отслеживает положение лица, а еще есть физическая шторка приватности. Например, можно закрыть шторку для комфортных видеоконференций.

Для тех, кто предпочитает гарнитуру, идеально подойдут беспроводные наушники TECNO FreeHear 1 из экосистемы бренда. Когда не хотелось делиться разговорами с окружающими, подключали их. Чистый звук с акцентом на средние частоты, 11-мм драйверы, которые выдают неожиданную детализацию. Музыку слушать приятно: и фоновый плейлист на телефоне, и вечерний сериал на ноутбуке. Автономно работают наушники 6 часов, с кейсом — до 30 часов. 

1/2

Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Удобная C-образная форма разработана специально для длительного ношения — после восьмичасового рабочего дня в ушах не возникает дискомфорта. Наушники поддерживают одновременное подключение к ноутбуку и смартфону. Переключение между устройствами происходит быстро и без заминок.

Через фирменное приложение Welife можно выбрать один из четырех эквалайзеров и отследить местоположение гарнитуры в случае утери. А еще кастомизировать виджет для управления наушниками. Функция настройки персонализированного дизайна доступна для устройств на Android и позволяет гибко изменить внешний вид окна подключения: вплоть до установки фоновой картинки или собственного фото.

Первые пару использований может потребоваться время, чтобы привыкнуть к нестандартной форме вкладышей, но уже с третьего раза они надеваются вслепую за секунду. Что особенно приятно:  собеседники отмечают, что звук от микрофона более приятный и четкий, чем у дорогих известных моделей.

Бесшовная синхронизация со смартфоном

Благодаря функции OneLeap ноутбук синхронизируется со смартфоном TECNO. Подключение происходит за пару секунд: достаточно один раз подтвердить сопряжение. После этого открывается доступ к бесшовному переключению между устройствами — объединенному буферу обмена, дублированию экранов и передаче файлов без кабелей и пересылок в мессенджерах.

Функция выручила, когда нужно было открыть приложение, у которого нет веб-версии. Удобно работает и буфер обмена: скопировал текст на одном устройстве — вставил на другом. Например, код, полученный в сообщении на телефоне, вводится в браузере на ноутбуке. Экономит минуты, а иногда и нервы. А когда в дороге пропал Wi-Fi, ноутбук сам подключился к мобильному интернету через смартфон.

1/2

TECNO CAMON 40 и сам по себе — мощный рабочий инструмент.  Смартфон выделяется камерой высокого качества 50 Мп, ярким AMOLED-экраном 120 Гц и множеством функций, которые упрощают процесс мобильной съёмки и использование искусственного интеллекта TECNO AI.

Телефон работает на HIOS 15.0.1 на базе Android 15.В фирменную оболочку встроен искусственный интеллект:

  • Голосовой помощник Ella. Отвечает на вопросы, помогает с задачами и управлением устройством.

  • Решение задач. Наводите камеру на задачу, ИИ решает ее.

  • AI Редактор фотографий. Интеллектуальная обработка в одно касание.

  • Быстрый поиск. Находит адрес на экране и запускает навигацию, распознает объекты и события, автоматически добавляет их в календарь.

Технические характеристики

  • Процессор и память. 8 ядер, 16 потоков, Кэш L3 16 МБ, частота до 4.5 ГГц Графический процессор AMD Radeon™ graphics SSD 512 ГБ или 1 ТБ, М.2, 2280, PCle 3.0 Nvme DDR4 16 ГБ, 3200 МГц.

  • Дисплей. 15.6", TFT, Full HD (1920×1080), 16:9, 280нит, 45% NTSC, 16.7 млн цветов, 60 Гц, 141 ррі.

  • Веб-камера. 1 Мп, шторка приватности.

  • Порты. 9 портов: 1*TF Card (microSD), 1*HDMI 1.4, 1*USB-A 3.1,

    1*USB-A 3.2, 1*3.5mm аудиовход, *Ethernet RJ45 до 1 Гбит, 2*Туре-С (Full Function), 1*слот для замка Kensington.

  • Другое. Сканер отпечатка пальца в кнопке питания. Клавиатура с подсветкой (4 уровня яркости). Тачпад с поддержкой одновременно 4 касаний.

  • Батарея. 70 Вт∙ч (6150 мА∙ч), Li-Pol, 11.55 B 65 Вт Type-C GaN, 20 В, 3.25 А, кабель 1.8 м (Туре-С-Type-C).

  • Габариты. 17.3 мм (высота), 359.5 мм (ширина), 236 мм (глубина).

  • Вес. 1,7 кг.


Если хотите создать собственную экосистему, в которой технологии подстроятся под ритм дня, попробуйте технику TECNO. Мощный ноутбук, быстрый смартфон и наушники соединяются в единое пространство. Быстрое переключение между устройствами, синхронизация файлов и стабильное соединение без лишних настроек.

КУПИТЬ НОУТБУК TECNO

Реклама TECNO Mobile Limited, Юридический адрес: Flat N, 16/F., Block B, Универсальный промышленный центр, 19-25 Shan MeiStreet, Fotan, New Territories, Гонконг

Показать полностью 17
Электроника Гаджеты Ноутбук Длиннопост
64
saf.f
saf.f
3 года назад
Arduino & Pi

Идеи для контроллера гроубокса⁠⁠

Не так давно писал пост про контроллер для гроубокса.

Идеи для контроллера гроубокса Arduino, Самоделки, Своими руками, Электроника, Хобби, Автоматизация, Садоводство, Длиннопост

Пришло время изготовить следующую версию. И нужны идеи. Уверен, что в сообществе много толковых электронщиков. Которые в том числе могут увлекаться выращиванием растений в контролируемой среде. Речь не про запрещенные(не стоит шутить с временем законом).

Идеи для контроллера гроубокса Arduino, Самоделки, Своими руками, Электроника, Хобби, Автоматизация, Садоводство, Длиннопост

Возможно пост будет полезен тем, кто хочет свой контроллер с блэкджеком и шлюхами.

Вот, что хочу я:

8 каналов управления постоянным током. 4 из которых управляется ШИМ. Планирую использовать драйвер вроде UCC37322 и какие нибудь мосфет с низким сопротивлением. Спасибо пикабушникам, которые вбили мне в голову необходимость использования драйверов. Для более быстрого открытия/закрытия транзистора. Особенно актуально при высокочастотном шим и мосфет с большой емкостью затвора.

2 канала управления переменным током.

В качестве мозгов atmega328. Управление энкодером плюс дисплей i2c 2004. Возможно выведу единственную кнопку reset.

5-6 разъемов для датчиков температуры ds18b20. 2 из которых будут нужны для отслеживания температуры на светодиодных бордах lm281. Последние будут запитаны через светодиодный драйвер в половину мощности, без радиаторов. На мой взгляд это самый лучший вариант в плане цена/эффективность. С ними вполне можно добиться 190 люменов на ватт при минимальном нагреве.

Так же хочется отслеживать температуру внутри корпуса и питательной жидкости.

3 разъема шины i2c. Для подключения дисплея и датчиков температуры/влажности. Так же по i2c будет подключена DS3231 в качестве часов реального времени. И датчик тока/напряжения ina260 на входе.

Пару аналоговых разъемов для подключения датчиков уровня или/и датчика протечки.


4 канала постоянного тока 12 вольт с шим:

-планки красных(660нм) светодиодов для досветки на стадии цветения. Хочу использовать высокоэффективные lh351h. Ватт 40, 12 вольт.

-вентилятор вытяжной вентиляции, 30-50 ватт, 12 вольт.

-вентилятор обдува, 120мм которые для охлаждения корпуса ПК.

-приточный вентилятор, скорее всего такой же, 120 мм, 12 вольт.


4 канала постоянного тока 12 вольт без шим:

-ультразвуковой увлажнитель, который в сборе на 24 вольта. Предполагаю работу этого канала через повышающий dc-dc на xl6009.

-1 или 2 насоса 12 вольт для аэропоники. Это когда корни опрыскиваются питательным раствором через какой то период времени.

-свободный канал.


2 канала управления переменным током 220 вольт(симисторы bta16):

-драйвер(а) светодиодов основного освещения.

-возможно подключить что нибудь еще, например инфракрасную лампу для обогрева в зимнее время(если надо).


Логика работы достаточно простая. Можно настроить время включения света и время выключения. Включить досветку красным и настроить процент мощности. Задать период для работы насосов аэропоники. Задать температуру и влажность, которую будут стараться поддерживать вентиляторы вытяжной/приточный и ультразвуковой испаритель. Задать мощность вентиляторов обдува. Защиты вроде тех, что отключат свет при перегреве светодиодных бордов или протечке жидкости и т.д.

В общем, здесь еще есть над чем подумать. Если есть какие то мысли, предлагаю высказывать. Хочется получить полностью автономное устройство, которое не страшно оставить на неделю.

В качестве ИП хочу использовать блок питания от ПК и светодиодный драйвера для питания основного освещения.


И вот мы подходим к сути. Хочется реализовать автономную работу насосов от резервного источника питания. Так как при отсутствии напряжения в сети, растения проживут совсем недолго. Планирую использовать сборки АКб 3s, для получения 12.6 вольт на выходе.

Есть две идеи. Мосфет (закрытый при наличии напряжения на выходе блока питания) который в случае аварии, будет открыт. При этом все остальные нагрузки будут выключены (все вентиляторы, увлажнитель и досветка красным). Реализовать достаточно просто. На входе питания atmega328 поставить диод, а после емкости, которые позволят проработать достаточно для открытия мосфет.

И второй вариант, это полностью независимая система на attiny88. С атмегой они будут взаимодействовать только для установки периода запуска насосов. Если пропадает основное питание, то основной контроллер перестает выполнять свою функцию. А attiny88 так же включает мосфет и получает питания от резервных АКБ.

Это первый опыт реализации частичного резервного питания. И честно говоря, не знаю как лучше. Мне кажется первый вариант. Но если у вас есть готовые схемы и предложения готов выслушать. Ну и вообще, подкиньте идей. В этот раз будут заводские платы и есть возможность реализовать практически любой функционал в рамках своих возможностей и необходимости. Хочется на выходе получить готовое устройство на гроубокса. Уже пообещали подарить семян острых перчиков.


Как лучше всего реализовать резервное питание и чего не хватает контроллеру? Сейчас в процессе разработки принципиальной схемы. Хочу в ближайший месяц заказать недостающие детали и платы. А так же подумать и изготовить корпус и систему аэропоники.

Если вы делали что то подобное, поделитесь информацией. А если хотите сделать сами, может эта информация будет полезна. Может кто знает, где заказать недорого драйвера 80-120 вольт 0.7 ампер. Или около того. Может в Китае есть варианты? Я не нашел. Только дорогие Mean Well и наши Неон.

p.s. Это по прежнему хобби. Если кого то заденет мой непрофессиональный говор, извините.

Показать полностью 1
[моё] Arduino Самоделки Своими руками Электроника Хобби Автоматизация Садоводство Длиннопост
42
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии