Meow儿儿
土壤湿度传感器
1,传感器适用于土壤的湿度检测;
2,模块中蓝色的电位器是用于土壤湿度的阀值调节,
顺时针调节,控制的湿度会越大,逆时针越小
3,数字量输出D0可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测土壤湿度;
4,小板模拟量输出AO(0~1023)可以和AD模块相连,通过AD转换,可以获得土壤湿度更精确的数值;
主要技术参数
1,因为长期与水锈蚀,一般寿命在1年左右,真实情况还要看具体的加工工艺
2,通过电位器调节控制相应阀值,
湿度低于设定值时,DO输出高电平,模块提示灯亮;
湿度高于设定值时,DO输出低电平,模块提示灯灭。
3,比较器采用LM393芯片,工作稳定;
4,工作电压3.3V-5V。
3V时,在空气中AO读取的值最大为695 , 浸泡在水里的 最小值245;
5V时,在空气中AO读取的值最大为1023 ,浸泡在水里的最小值 245。
BOM表
Ardunio Uno *1
土壤湿度传感器 *1
跳线 若干
引脚说明
1 VCC --- 外接3.3V-5V
2 GND --- 外接GND
3 DO --- 小板数字量输出接口(0和1)
4 AO --- 小板电压模拟量输出
接线方式
注意:模块(小板)连接传感器的两条线不分正负,随便接。
程序实现
把程序上传到板子后,点开串口监视器,查看数值的变化。
//LingShun Lab
#define Moisture A0 //定义AO 引脚 为 IO-A0
#define DO 7 //定义DO 引脚 为 IO-7
void setup() {
pinMode(Moisture, INPUT);//定义A0为输入模式
pinMode(DO, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
//串口返回测量数据
Serial.print('Moisture=');
Serial.print(analogRead(Moisture));//读取AO的数值
Serial.print('|DO=');
Serial.println(digitalRead(DO));//读取DO的数值
delay(1000);
}
实例效果
传感器浸泡在水中和提起的来的数据变化,
Moisture数值越小,湿度越高,反之越低。
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原文链接:
taojia1988
智能灌溉控制器的优势:1. 每台智能灌溉基站包含取电开关、互联网智能控制器、4G路由器等设备,每台基站至少可驱动12路电磁阀,*多可驱动36路电磁阀。2. 控制器既可以通过按键手动操作,也可以通过手机APP无线遥控操作。3. 控制器具备每路即时灌溉、喷淋计划、喷淋延迟、参数设置、五天气象跟踪微调节水、控制器实时在线状态等功能。4. 灌溉控制器输入电压为220伏,通过无线方式输出给电磁阀的工作电压为9-24伏。5. 控制器可以以太网、Wi-Fi或4G路由器中的任何一种方式接入互联网,并遵循RabbitMQ消息队列数据通讯标准与云服务进行实时数据交换,控制通讯响应时间小于0.1秒。6. 灌溉控制器的所有浇灌时间及水量数据必须通过互联网实时上传到中国国内云服务器,并可随时通过云服务接口进行跟踪和查询,以实现浇灌数据的完备性。7. 控制器通过云端获取气象数据,并能够通过ET蒸发量算法自动调节水量,达到节水的目的。
文武大叔
本发明专利技术的土壤湿度感应太阳能自动浇水装置包括水箱、进水管、喷水管、出水管、第一土壤湿度传感器、第二土壤湿度传感器和控制箱。所述水箱内设置有放置腔,所述放置腔内壁的上部安装有第一水位传感器,所述放置腔内壁的下部安装有第二水位传感器,所述放置腔内壁的上部安装有第一水位传感器;放置室的顶部区域的输出端连接通过水入口管水龙头,水入口管安装一个电磁阀,水喷淋管的输入端与底部区域的位置通过水出口管室,水泵安装在水出水管,①输出端底部的水喷淋管连接和安装第一个配水管道和第二个配水管道,第一个喷头与底部输出第一分支水管,结束所述上安装有第二电磁阀,下出口端连接有第二喷头,安装有第三电磁阀。所述控制盒上设有控制模块和电源模块,所述控制模块、第一水位传感器、第二水位传感器均设有。
②本实用新型专利技术还包括太阳能电池板,光伏控制器安装在控制盒内,所述太阳能电池板与光伏控制器电连接,所述光伏控制器与电源模块电连接;本实用新型还包括底板、两组螺纹管、两组螺纹杆和连接板。中间的左侧和右侧的中间顶部的底部板提供放置凹槽,凹槽位置与滚珠轴承固定安装,和底部的两组螺纹管分别插入和固定连接到两组球轴承的内部,两组螺纹杆的底端通过螺纹匹配分别插入并拧入两组螺纹管的内部部分。所述两根螺杆的上端分别连接连接板的下端的左中间部分和右中间部分,所述喷水管可拆卸连接连接板的上端。
拓展资料
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