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智能花盆是一种自动浇灌植物的智能浇水系统,其电路设计方案。

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简介:
对于该项目,我们需要集成一系列必要的组件:BME280传感器、Seeed Grove灰尘传感器、Seeed Grove空气质量v1.3传感器、电容式土壤湿度传感器、Adafruit 128x64 OLED显示屏、继电器以及一个粒子氩气模块。为了我的设计,我追求的是一种简洁而精致的整体外观。最初,我计划将一个盒子和一个花盆放置在一个水箱之上,但最终决定将所有部件都安装在丙烯酸圆盘上。关于盒子,我在Autodesk Fusion 360中对其以及盖子进行了建模,并利用Formlabs 3 Resin打印机将其打印出来。同样地,我也曾在Fusion 360中对花盆进行建模,并使用Ultimaker 3 3D打印机将其打印成型。至于水箱本身,我巧妙地利用了刚好适合该项目尺寸的剩余丙烯酸光盘。该项目的核心目标是创建一个可以通过网络实现远程控制的整洁高效的自动浇水装置。完成大约8小时的工作后完成了初步搭建,但实际的打印耗时更为漫长。锅体的制作花费了大约23个小时,盒子的树脂打印耗时3个小时,而储藏室的干燥则需要大约2个小时。BME280传感器和土壤湿度传感器被安装在花盆内部;粒子模块通过继电器安装在盒子的内部,OLED显示屏则固定在外壳上,电动机安装在储水箱内侧,空气质量传感器和灰尘传感器则热粘合在外壳的盖子上以获得更精确的数据读取。为了方便使用和维护,我希望粒子氩气端口易于访问且操作简便;同时设计了一个可拆卸但也可固定状态的盖子,并设置了直通孔以方便所有电线穿过。继电器被安装在面包板上方,而灰尘传感器和空气质量传感器则安装在盖子上以确保数据的准确性。对于水箱而言,我最初设想将盒子和花盆都安装在其顶部直径约为6英寸。然而由于材料限制的影响,这一方案最终未能实施,取而代之的是直径为4.5英寸的丙烯酸圆盘被占用,因此我将其与直径9英寸的大型丙烯酸圆盘结合在一起,并通过双面胶进行粘接。虽然曾考虑过使用硅树脂来增强附着力,但最终决定不采用,而是选择汽车RTV技术,它能够实现可靠的水密密封效果,并且有效地将各个部件连接在一起。关于花盆的设计中,我希望供水从侧面进行供给,并配备一个小型尖头以确保水分均匀分布到土壤湿度传感器上,从而更准确地读取土壤湿度信息。为此,我在锅体中钻了两个孔:一个用于连接土壤传感器的电线,另一个用于连接供水的软管;随后我将电线和连接器进行热粘合处理,期望形成水密密封效果;但最终不得不采用浴室硅胶密封它们以防止泄漏问题发生!

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客服
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    本项目设计了一款智能花盆电路,集成土壤湿度传感器与无线通讯模块,可实现远程监测和自动浇灌功能,确保植物生长环境适宜。 对于此项目,我们必须包含一组特定的组件:BME280传感器、Seeed Grove灰尘传感器、Seeed Grove空气质量v1.3传感器、电容性土壤湿度传感器、Adafruit 128x64 OLED显示屏、继电器和一个Particle Argon模块。我想要设计出一种简洁且美观的整体布局,最初打算将盒子与花盆放置在一个水箱上,但最终决定把所有组件放在丙烯酸圆盘上展示。 对于盒子的设计,在Autodesk Fusion 360中建模,并使用Formlabs 3 Resin打印机打印出来。同样的方法也用于设计和打印花盆。我选择了合适的剩余丙烯酸光盘作为水箱的主体,以确保整个项目的一致性。 该项目的主要目标是创建一个可以通过网络控制进行自动浇水的精致花盆装置。大约8小时的工作时间完成了所有设计与组装工作,但实际打印组件花费了更多的时间:锅用了约23个小时来完成,盒子在树脂打印机上用时3小时,而水箱干燥则耗时约2小时。 BME280传感器和土壤湿度传感器安装于花盆内部。Particle Argon模块通过继电器连接到盒子内,并且显示屏固定在外壳表面;电动机被安置进储水器中,空气质量与灰尘传感器粘贴在盖子上以提高读数准确性。 我设计了一个便于使用的Particle Argon端口、一个易于拆卸但也可以固定的盖子(带有允许所有电线通过的直通孔),继电器安装于面包板上方以及将空气质量和灰尘传感器都固定在外壳盖子上,以便更准确地测量空气质量。最初设想是把盒子和花盆放置在一个直径约6英寸的水箱顶部,但由于材料限制而调整为使用4.5英寸丙烯酸圆盘,并通过双面胶粘贴到一个9英寸的大圆盘上来实现这一目标。 对于供水系统的设计,在锅中钻了两个孔:一个用于土壤湿度传感器的电线,另一个则用来连接软管。我尝试用热熔胶形成防水密封但效果不佳,最终使用浴室硅胶来确保所有接头处不会漏水。
  • 基于STM32.pdf
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    本论文详细介绍了以STM32微控制器为核心,结合土壤湿度传感器和定时模块,设计实现了一套智能化家庭植物浇灌系统。该系统能够自动检测土壤湿度,并在必要时进行补水操作,有效节省水资源并提高植物养护效率。 本段落档详细介绍了基于STM32的智能盆栽浇水系统的开发设计过程。系统采用了先进的微控制器技术来实现自动化的植物护理功能,包括土壤湿度检测、定时浇水以及用户界面交互等功能模块的设计与实现。通过集成传感器技术和无线通信协议,该系统能够有效提高室内植物养护效率并减少人工干预的需求。 文档首先概述了项目背景和目标,并详细描述了硬件选型及软件架构设计思路;其次对核心算法进行了深入探讨,并提供了详尽的代码示例以供参考学习;最后给出了系统的测试结果与分析结论,为后续改进工作指明方向。
  • 幸福解决(获奖作品)-
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    本作品“智能浇花系统”荣获殊荣,专注于优化植物养护体验。通过精巧的电路设计,实现自动化、智能化浇水,确保植物健康成长,为绿色生活贡献力量。 近年来,随着人们生活水平的提高,人们对家居环境和空气质量的要求也越来越高。许多人选择种植绿色植物来改善居住条件并提升心情。然而,由于工作繁忙或其他原因,很多人无法妥善照顾盆栽,导致植物生长不良甚至死亡。因此市场上迫切需要一种能帮助用户在出差或缺乏种植经验时照料盆栽的产品。“幸福的植物”项目应运而生,旨在让用户的绿色生活变得更加轻松便捷。 该项目的主要功能包括: 1. 用户可以通过安卓或苹果客户端随时查看自己家中的植物状态信息; 2. 支持远程浇水,解决了因外出无法照顾植物的问题; 3. 服务器根据终端采集的数据以及天气、季节等条件向用户提出近期的养护建议; 4. 客户端具备托管模式,开启后系统将自动监测土壤湿度并在缺水时进行补水操作; 5. 用户还可以通过电脑查看盆栽的状态。 “幸福的植物”项目致力于让用户更方便地享受绿色生活。
  • .zip
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    《智能浇花系统》是一款集成了物联网技术与自动控制功能的应用程序,通过土壤湿度传感器、天气预报API等手段实现对植物的智能化灌溉管理。用户可以远程监控和调节,确保花卉在最佳环境下生长。 自动浇花系统.zip包含了一个方便实用的自动浇水解决方案,适用于家庭花园或小型植物区,能够有效节水并保证植物健康成长。文件内提供了详细的安装指南以及操作手册,帮助用户轻松设置自动化灌溉计划。此项目旨在简化日常园艺护理工作,让用户无需时刻关注植物水分需求即可享受到绿色生活带来的乐趣。
  • STM32.zip
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    本项目为一款基于STM32微控制器的智能浇花系统,结合土壤湿度传感器与自动灌溉技术,实现远程控制和定时浇水功能,让植物养护更加智能化、便捷化。 STM32F103C8T6结合土壤温湿度传感器、光敏传感器、空气温湿度传感器以及OLED显示模块,并配备DC-DC电源管理和水泵控制功能的软件代码、PCB设计及元器件封装全套资料。
  • _YT092.zip
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    智能浇花系统_YT092是一款集成了自动浇水、土壤湿度监测及远程控制功能的智能家居设备软件包。下载后可轻松实现植物养护智能化,节省时间和精力。 智能浇花系统是一种基于单片机技术的应用项目,旨在实现自动化的植物灌溉,并适用于课程设计、期末大作业以及毕业设计等多种场景。该项目不仅包括了硬件电路的原理图设计,还有相应的控制代码,用户可以根据自己的需求进行下载和使用。 在该系统的开发中,单片机作为核心控制器负责执行灌溉计划并根据传感器数据决定是否需要浇水及浇灌量。项目可能涉及水分传感器、电磁阀、水泵等硬件组件,并通过与单片机连接组成一个完整的自动控制系统。 原理图是该项目的重要文档之一,它详细展示了电子电路的连接方式和各个组件之间的关系。对于学习者而言,原理图有助于他们理解系统的工作机制以及单片机如何控制外围设备。代码部分则是实现功能的关键,包含了一系列程序指令来处理传感器信号并输出控制信号到相关执行器件。 智能浇花系统不仅是一个完整的项目案例,也是一个很好的实践平台,可以帮助学生将理论知识应用于实际问题的解决中,并提高他们的动手能力和工程实践经验。此外,由于该项目贴近日常生活,学生还可以在开发过程中学习如何将创意和创新思路转化为可行的产品。 从技术角度来看,系统的开发涉及硬件选择与调试、软件编程以及系统集成测试等多个环节。学习者需要掌握单片机编程、电路设计及传感器应用等技能,并能够处理各种可能出现的问题如电源管理、干扰抑制和系统稳定性等问题。通过这样一个具体的项目,学生可以获得宝贵的实际操作经验,为将来在电子设计领域的进一步学习与工作打下坚实的基础。 智能浇花系统的开发还体现了节能减排的理念,它通过精确控制灌溉时间和水量来减少水资源的浪费。对于倡导绿色生活及推广智能技术在农业领域应用等社会需求而言,该系统具有积极的意义和广阔的应用前景。
  • 构思与
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    本项目旨在通过智能技术实现植物养护自动化。我们提出了一套基于传感器和物联网技术的智能浇花系统设计方案,以达到节水、环保并提高养植效率的目的。 本设计的主要内容是土壤湿度检测电路的设计与制作。该电路的工作原理是由STC89C52单片机和ADC0832组成系统的核心部分,湿度传感器将采集到的数据直接传送到ADC0832的IN端作为输入的模拟信号。选用湿度传感器和AD转换器后,电路内部包含有湿度采集、AD转换以及单片机译码显示等功能。 自动浇水系统的智能部分通过单片机程序设定浇水上下限值,并与感应电路送入单片机的土壤湿度值进行比较:当低于下限值时,单片机会输出一个信号控制启动浇水;高于上限值时,则由单片机发出另一个停止浇水的指令。手动模式则是关闭单片机电源后,通过外围电路供电来进行浇灌操作。
  • 基于51单片机大棚溉与补光散热
    优质
    本项目设计了一种基于51单片机控制的智能大棚浇花盆系统,集成了自动灌溉、LED补光和散热功能,实现植物生长环境的智能化管理。 本设计包含STC89C52单片机电路、LCD1602液晶显示电路、光照检测电路、土壤湿度传感器电路、A/D采样PCF8591模块、风扇控制电路、继电器控制电路、高亮LED灯补光和加热电路以及按键与电源管理等部分。具体功能如下: 1. 通过光敏电阻测量环境中的光线强度,经由A/D转换器PCF8591处理后,在LCD上实时显示光照数据,并允许用户使用按键调整光照阈值设置。当检测到的光照低于预设标准时,启动一颗白色高亮LED灯进行补光;若高于设定阈值,则保持当前状态不变。 2. 利用DS18B20温度传感器监测环境温度,在LCD上显示实时读数,并可通过按键调整目标温控参数。当检测到的温度低于预设标准时,启动一颗黄色高亮LED灯作为模拟加热指示;若超过设定阈值,则自动开启风扇进行降温。 3. 使用土壤湿度传感器测量土质中的水分含量并即时更新LCD显示屏上的数值。用户可以设置适宜的土壤湿润度指标:当检测到的实际湿度低于预设标准时,启动水泵加水操作;反之则不采取任何措施维持现有状态不变。 该项目文档包括但不限于程序源代码、电路图设计、开题报告撰写指南、答辩技巧建议等资料,另附有系统框图与流程示意图以及相关芯片规格说明书和元件清单等内容以供参考。
  • 基于51单片机
    优质
    本项目旨在设计并实现一种基于51单片机控制的自动智能浇花系统。该系统能够通过土壤湿度传感器检测植物需求,并根据预设条件自动调节浇水,节省水资源,提高养植效率。 基于51单片机的自动智能浇花系统设计旨在实现对植物浇水过程的有效监控与自动化管理。该系统利用传感器检测土壤湿度,并通过控制模块根据设定参数决定是否启动水泵进行灌溉,从而确保植物获得适量水分,避免过度或不足浇水的问题。此外,还考虑了系统的稳定性和可靠性,在硬件选择和软件编程上都进行了优化设计以适应不同环境下的应用需求。 此项目结合了现代电子技术和农业生产的实际需要,通过智能化手段提高了浇灌效率与管理水平,具有较高的实用价值和发展潜力。
  • 基于51单片机
    优质
    本项目旨在设计一款基于51单片机控制的自动智能浇花系统,通过湿度传感器检测土壤湿度,并自动调节浇水频率和量,实现高效节水的植物护理。 本设计包括STC89C52单片机电路、4位共阳数码管显示电路、ADC0832采样电路、水泵控制电路、土壤湿度传感器电路以及按键和电源电路。 1. 数码管实时显示由土壤湿度传感器测量到的湿度值。 2. 按键功能说明:从左边第一个起,减键用于减少设定值,加键用于增加设定值,设置键用来设置湿度上下限。用户可以通过这些按键设置上限与下限,并且具有掉电保存的功能,数据存储在单片机内部,在重新上电后无需再次进行设置。 3. 当检测到土壤湿度过低时(低于预设的下限),系统会自动启动水泵抽水灌溉;反之,当湿度高于设定的上限值时,则停止水泵的工作。 4. 若当前湿度位于上下限范围内,此时处于手动模式。用户可以按减键来开启或关闭水泵。 资料包括:程序源码、电路图、任务书、答辩技巧指导、开题报告参考文献、系统框图及程序流程图等,并详细介绍了所用到的芯片和器件清单以及焊接说明和常见问题解答等内容。