Table des matières:
- Étape 1: Matériel requis
- Étape 2: Câblage et boîtier
- Étape 3: Avec le boîtier et l'appareil assemblés, nous devons maintenant nous connecter avec Particle IDE
- Étape 4: Il est maintenant temps de commencer à coder:)
- Étape 5: Gestion des données dans Ubidots
- Étape 6: Résultat
Vidéo: Savez-vous comment se sentent vos plantes ? [Particule + Ubidots] : 6 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:06
Rien ne remplacera marcher et manipuler le sol pour vous-même, mais la technologie d'aujourd'hui a permis de surveiller à distance le sol et de suivre les paramètres non mesurables de mes sens humains. Les sondes de sol comme la SHT10 sont désormais extrêmement précises et offrent un regard sans précédent sur ce qui se passe dans le sol. Fournissant des informations instantanées sur la teneur en humidité du sol, la saturation, la salinité, la température, etc., les capteurs de sol sont un outil important pour toute personne impliquée dans notre planète, du fermier d'une petite ville essayant d'augmenter son rendement aux chercheurs cherchant à comprendre la présence de CO2 dans le terre.
Les capteurs de température et d'humidité sont parmi les capteurs environnementaux les plus couramment utilisés. Et, plus important encore, comme les ordinateurs ont augmenté en puissance et baissé en prix, les progrès des systèmes de mesure du sol sont devenus et continueront de devenir plus abordables pour tous.
Qu'est-ce que l'humidité du sol ? - L'humidité du sol est difficile à définir car elle signifie différentes choses selon les disciplines. Par exemple, le concept d'humidité du sol d'un agriculteur est différent de celui d'un gestionnaire de ressources en eau ou d'un météorologue. En général, cependant, l'humidité du sol est l'eau qui est retenue dans les espaces entre les particules du sol - et pour les besoins de cet article, nous utiliserons l'humidité du sol simplement comme la quantité d'eau présente dans une mesure du sol.
Pourquoi la mesure de l'humidité du sol est-elle importante ? - Par rapport aux autres composantes du cycle hydrologique, le volume d'humidité du sol est faible; néanmoins, il est d'une importance fondamentale pour de nombreux processus hydrologiques, biologiques et biogéochimiques. Les informations sur l'humidité du sol sont précieuses pour un large éventail d'agences gouvernementales et d'entreprises privées concernées par les conditions météorologiques et climatiques, le potentiel de ruissellement et le contrôle des inondations, l'érosion des sols et la rupture des pentes, la gestion des réservoirs, l'ingénierie géotechnique et la qualité de l'eau. Dans ce guide, vous apprendrez comment pour construire votre propre capteur d'humidité et de température de qualité industrielle. Sont également incluses des instructions pour que vos données nouvellement collectées soient utilisées via Ubidots, une plate-forme d'activation d'applications conçue pour aider les bricoleurs et les entreprises à développer un déploiement de solutions innovantes aux obstacles environnementaux.
Étape 1: Matériel requis
- Particule Électron
- Capteur de température/humidité du sol - SHT10
- Résistance 10K
- LED
- Fils
- Boîtier de protection en plastique
- Câble micro-USB
Pour programmer l'appareil et afficher les données, vous devez être enregistré sur les pages suivantes.
- Compte de particules
- Compte Ubidots - ou - Licence STEM
Étape 2: Câblage et boîtier
Le capteur que nous allons construire aujourd'hui est un SHT-10 avec les 4 fils de données/d'alimentation sortis. Avec cela, tout code SHT-1X pour un microcontrôleur fonctionnera. Le capteur fonctionne avec une logique 3 ou 5V. Le câble de 1 mètre de long a quatre fils: Rouge = VCC (3-5VDC), Noir ou Vert = Terre, Jaune = Horloge, Bleu = Données. N'oubliez pas de connecter une résistance de 10K de la ligne de données bleue à VCC pour pouvoir obtenir les lectures du capteur.
Suivez le tableau et le schéma de l'image pour effectuer les connexions correctes.
Une fois que vous avez les bonnes connexions, assemblez-le dans votre étui de protection. Veuillez utiliser votre imagination pour savoir à quoi ressemble cette étape. Voici comment notre kit complet s'est réuni.
Étape 3: Avec le boîtier et l'appareil assemblés, nous devons maintenant nous connecter avec Particle IDE
Une fois le boîtier et l'appareil assemblés, nous devons maintenant nous connecter à Particle IDE
Pour configurer votre Particle Electron, veuillez vous référer à l'article ci-dessous pour connecter votre appareil et installer les bibliothèques appropriées dans Particle IDE:
Connecter un appareil à particules à Ubidots
NE PAS MANQUER CETTE ÉTAPE: lorsque vous travaillez avec votre IDE de particules, vous devez ajouter 2 bibliothèques - a) UBIDOTS et b) SHT1X (1.0.1 ou plus récent)
Une fois que vous avez inclus les deux bibliothèques, vous verrez quelque chose comme l'image pour vous permettre de gérer les données de votre capteur avec Ubidots.
Étape 4: Il est maintenant temps de commencer à coder:)
Copiez le code ci-dessous et collez-le dans Particle IDE. Avant de coller votre code dans Particle IDE, assurez-vous d'effacer les inclusions de bibliothèque précédentes (codes initiaux). Une fois que vous aurez copié le code, vous devrez attribuer le TOKEN Ubidots unique. Si vous ne savez pas comment localiser votre TOKEN Ubidots, veuillez vous référer à cet article ci-dessous:
Comment obtenir votre TOKEN Ubidots
CODE-> Pour obtenir le code, veuillez vous référer à ce lien.
Une fois que vous avez collé le code et mis à jour la ligne Ubidots TOKEN, vous devez vérifier ce code dans Particle IDE. Dans le coin supérieur gauche de notre IDE de particules, vous verrez quelques icônes. Cliquez sur l'icône Coche pour vérifier n'importe quel code.
Une fois le code vérifié, vous recevrez un message « Code vérifié ! Excellent travail » dans l'IDE Particle.
Ensuite, vous devez télécharger le code dans votre Particle Electron. Pour ce faire, choisissez l'icône flash en haut de l'icône de coche. (Assurez-vous que votre Electron est branché sur le port USB de votre ordinateur.)
Sélectionnez le "FLASH OTA ANYWAY" pour démarrer le téléchargement.
Une fois le code téléchargé, vous recevrez un message « Flash réussi ! Votre appareil est en cours de mise à jour - Prêt » dans Particle IDE.
Maintenant, votre capteur envoie les données au Cloud Ubidots !
LED d'état
La LED s'allumera chaque fois que le capteur enverra les données à Ubidots.
Étape 5: Gestion des données dans Ubidots
Si votre appareil est correctement connecté, vous verrez un nouvel appareil créé dans la section de votre appareil de votre application Ubidots. Le nom de l'appareil sera "particule". Également à l'intérieur de l'onglet des appareils, vous verrez deux variables créées "humidité du sol" et "température" chacune prenant des lectures toutes les 10-12 secondes.
Si vous souhaitez changer les noms de votre périphérique et de vos variables en un nom plus convivial, veuillez vous référer à cet article
Comment ajuster le nom de votre appareil et le nom de la variable
Étape 6: Résultat
L'humidité du sol est une variable clé dans le contrôle des échanges d'eau et d'énergie thermique entre les surfaces terrestres et notre atmosphère par l'évaporation et la transpiration des plantes. En conséquence, l'humidité du sol joue un rôle important dans le développement des conditions météorologiques, de la production agricole ou de la beauté du jardin. Il est maintenant temps de créer un tableau de bord pour contrôler et gérer votre propre capteur d'humidité et de température du sol. Pour en savoir plus sur les widgets et les événements Ubidots pour optimiser votre application, consultez ces didacticiels vidéo.
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