Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Tuto Details | {{Tuto Details | ||
+ | |Main_Picture=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-04-14_22-48-10.png | ||
+ | |Description=<translate>Système d'arrosage automatique pour un atelier proposé aux membres du CLC</translate> | ||
+ | |Area=Electronics, Energy, Food and Agriculture, House, Sport and Outside, Robotics, Science and Biology | ||
|Type=Technique | |Type=Technique | ||
− | | | + | |Difficulty=Medium |
− | + | |Duration=3 | |
− | | | + | |Duration-type=day(s) |
− | | | ||
|Cost=40 | |Cost=40 | ||
|Currency=EUR (€) | |Currency=EUR (€) | ||
− | | | + | |Tags=Projet-De-Groupe, En-Cours, carte-arduino, botanique, energie, solaire |
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Introduction | {{Introduction | ||
− | |Introduction=Il s'agit de faire un système d'arrosage automatique pour des membres du CLC. | + | |Introduction=<translate>Il s'agit de faire un système d'arrosage automatique pour des membres du CLC. |
Un atelier sera proposé au printemps et les participants pourront partir chez eux avec un petit système qu'il auront fabriqué, pour un coût modéré. | Un atelier sera proposé au printemps et les participants pourront partir chez eux avec un petit système qu'il auront fabriqué, pour un coût modéré. | ||
4 exemplaires seront réservés pour le mur végétal du CLC. | 4 exemplaires seront réservés pour le mur végétal du CLC. | ||
Ligne 19 : | Ligne 18 : | ||
Cas d'usage: | Cas d'usage: | ||
Le CLC apprend à des jeunes à planter puis à récolter des graines. Problème: lors d'une absence de chez soi, au retour, tout est sec ! | Le CLC apprend à des jeunes à planter puis à récolter des graines. Problème: lors d'une absence de chez soi, au retour, tout est sec ! | ||
− | De plus il y a un "mur végétal" devant le CLC. De même, au retour, tout est cramé. | + | De plus il y a un "mur végétal" devant le CLC. De même, au retour, tout est cramé.</translate> |
}} | }} | ||
{{Materials | {{Materials | ||
Ligne 30 : | Ligne 29 : | ||
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Projet_arrosage_automatique_pour_le_CLC_2.jpg | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Projet_arrosage_automatique_pour_le_CLC_2.jpg | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=1ers choix | + | |Step_Title=<translate>1ers choix</translate> |
− | |Step_Content=Choix notés ce soir: | + | |Step_Content=<translate>Choix notés ce soir: |
* quel type de pompe ? (s'assurer qu'elle peut aller jusqu'au bout du mur) | * quel type de pompe ? (s'assurer qu'elle peut aller jusqu'au bout du mur) | ||
* batterie rechargeables ou pas ? | * batterie rechargeables ou pas ? | ||
Ligne 44 : | Ligne 42 : | ||
(Autre composant apprécié : J5019) | (Autre composant apprécié : J5019) | ||
− | Ci-joint un panneau que j'ai, de 12V , 3,5W, 290mA. | + | Ci-joint un panneau que j'ai, de 12V , 3,5W, 290mA.</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2021-12-09_21-51-27.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2021-12-09_21-51-27.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Cas du mur Végétal | + | |Step_Title=<translate>Cas du mur Végétal</translate> |
− | |Step_Content=Le mur a les caractéristiques: | + | |Step_Content=<translate>Le mur a les caractéristiques: |
* gros réservoir de 1000L | * gros réservoir de 1000L | ||
* plusieurs palettes à étages | * plusieurs palettes à étages | ||
Ligne 58 : | Ligne 56 : | ||
* bien distribuer le débit partout, | * bien distribuer le débit partout, | ||
* plusieurs mesures d'humidité, | * plusieurs mesures d'humidité, | ||
− | * le surplus d'eau peut s'écouler entre les étages d'une même palette | + | * le surplus d'eau peut s'écouler entre les étages d'une même palette</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Projet_arrosage_automatique_pour_le_CLC_2.jpg | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Projet_arrosage_automatique_pour_le_CLC_2.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Cas du kit individuel | + | |Step_Title=<translate>Cas du kit individuel</translate> |
− | |Step_Content=Le système avec [https://www.3dponics.com/wiki/instructions-3dponics-mini/ 2 bouteilles tête-bêche] et récupération de l'eau a plusieurs avantages. | + | |Step_Content=<translate>Le système avec [https://www.3dponics.com/wiki/instructions-3dponics-mini/ 2 bouteilles tête-bêche] et récupération de l'eau a plusieurs avantages. |
* la pompe est de puissance réduite, remonte l'eau de la bouteille du bas vers cette du haut, en circuit fermé. | * la pompe est de puissance réduite, remonte l'eau de la bouteille du bas vers cette du haut, en circuit fermé. | ||
* 1 seule mesure d'humidité | * 1 seule mesure d'humidité | ||
− | Ce cas ne fait pas partie des objectifs actuels à l'étude. Il est conservé pour un besoin futur. | + | Ce cas ne fait pas partie des objectifs actuels à l'étude. Il est conservé pour un besoin futur.</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2021-12-03_23-17-10.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2021-12-03_23-17-10.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Etude de l'alimentation | + | |Step_Title=<translate>Etude de l'alimentation</translate> |
− | |Step_Content=Si on privilégie un panneau solaire. | + | |Step_Content=<translate>Si on privilégie un panneau solaire. |
Il existe 2 cas: | Il existe 2 cas: | ||
* Alimentation uniquement lors de l'ensoleillement. Lorsque l'ensoleillement est faible le système est arrêté. Avantages: pas de batterie ni de recharge, mesures ponctuelles (avec des sondes à fil il faut éviter de faire circuler le courant en permanence car cela oxyde la matériau. Mais l'alimentation solaire doit être suffisante pour actionner la pompe. | * Alimentation uniquement lors de l'ensoleillement. Lorsque l'ensoleillement est faible le système est arrêté. Avantages: pas de batterie ni de recharge, mesures ponctuelles (avec des sondes à fil il faut éviter de faire circuler le courant en permanence car cela oxyde la matériau. Mais l'alimentation solaire doit être suffisante pour actionner la pompe. | ||
Ligne 86 : | Ligne 84 : | ||
* ESP NodeMCU: Maxi 12V, Régulation intégrée par AMS1117 3.3V | * ESP NodeMCU: Maxi 12V, Régulation intégrée par AMS1117 3.3V | ||
* Nano : Régulation 5V. | * Nano : Régulation 5V. | ||
− | * D1 Mini : Regulation intégrée 6 V Maxi | + | * D1 Mini : Regulation intégrée 6 V Maxi</translate> |
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Démo d'un test de lecture d'humidité | + | |Step_Title=<translate>Démo d'un test de lecture d'humidité</translate> |
− | |Step_Content=La sonde comprend 2 fils de cuivre. | + | |Step_Content=<translate>La sonde comprend 2 fils de cuivre. |
Le réglage du seuil se fait par écran tactile, juste pour le test. | Le réglage du seuil se fait par écran tactile, juste pour le test. | ||
On note que le moteur 12V consomme déjà + de 400mA une fois lancé. | On note que le moteur 12V consomme déjà + de 400mA une fois lancé. | ||
− | L'alimentation du moteur s'effectue au travers d'un transistor Darlington : la vitesse est réglable en jouant sur la modulation de largeur d'impulsion MLI (ou PWM en anglais) de la sortie du µc (esp32) | + | L'alimentation du moteur s'effectue au travers d'un transistor Darlington : la vitesse est réglable en jouant sur la modulation de largeur d'impulsion MLI (ou PWM en anglais) de la sortie du µc (esp32)</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_test1.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_test1.png | ||
|Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_exemple_affichage.jpg | |Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_exemple_affichage.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Construction d’un module autonome d’alimentation en eau | + | |Step_Title=<translate>Construction d’un module autonome d’alimentation en eau</translate> |
− | |Step_Content=Une colonne intermédiaire embarquant : | + | |Step_Content=<translate>Une colonne intermédiaire embarquant : |
• un réservoir de 5L d’eau | • un réservoir de 5L d’eau | ||
• 2 capteurs de niveau d’eau, | • 2 capteurs de niveau d’eau, | ||
Ligne 106 : | Ligne 104 : | ||
• un microcontroleur (pilotant l’electrovanne en tenant compte de l’heure et de l’humidité de la terre par une sonde) | • un microcontroleur (pilotant l’electrovanne en tenant compte de l’heure et de l’humidité de la terre par une sonde) | ||
− | Nota : une bouteille plastique cristalline de 5L coûte 0,87€ à Auchan drive le 2021-12-04) | + | Nota : une bouteille plastique cristalline de 5L coûte 0,87€ à Auchan drive le 2021-12-04)</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Syst_me_d_alimentation_d_une_jardini_re_verticale__211205_084312_2.jpg | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Syst_me_d_alimentation_d_une_jardini_re_verticale__211205_084312_2.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Exemple de mur végétal | + | |Step_Title=<translate>Exemple de mur végétal</translate> |
− | |Step_Content=Ci-contre une photo exemple de réalisation de mur végétal avec alimentation en eau par système de goutte à goutte. | + | |Step_Content=<translate>Ci-contre une photo exemple de réalisation de mur végétal avec alimentation en eau par système de goutte à goutte.</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Resized_20211204_122947.jpeg | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Resized_20211204_122947.jpeg | ||
|Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-01-01_23-37-33.png | |Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-01-01_23-37-33.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Exemple de suspension | + | |Step_Title=<translate>Exemple de suspension</translate> |
− | |Step_Content=Avec du fil à rôti, | + | |Step_Content=<translate>Avec du fil à rôti, |
− | Faire autant de suspentes que nécessaire en doublant le fil. Un minimum de 4 est fortement recommandé. Pour une bouteille de 8L, chaque brin supportera donc 1kg. | + | Faire autant de suspentes que nécessaire en doublant le fil. Un minimum de 4 est fortement recommandé. Pour une bouteille de 8L, chaque brin supportera donc 1kg.</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_exemple-suspension-de-bouteille.jpg | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_exemple-suspension-de-bouteille.jpg | ||
|Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-01-01_23-37-33.png | |Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-01-01_23-37-33.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=2 exemples de schéma | + | |Step_Title=<translate>2 exemples de schéma</translate> |
− | |Step_Content=Proposition de solution employant une seule pompe et alimentant 3 circuits indépendants avec des niveaux de seuils d'humidités différents. | + | |Step_Content=<translate>Proposition de solution employant une seule pompe et alimentant 3 circuits indépendants avec des niveaux de seuils d'humidités différents. |
Une première évaluation donne une estimation de coût de 60€ | Une première évaluation donne une estimation de coût de 60€ | ||
Ligne 144 : | Ligne 142 : | ||
* µC Esp32 2,50 € 1 | * µC Esp32 2,50 € 1 | ||
* Circuit de charge 1,32 € 1 | * Circuit de charge 1,32 € 1 | ||
− | * Pcb spécifique 5,00 € 1 | + | * Pcb spécifique 5,00 € 1</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_proposition.jpg | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_proposition.jpg | ||
|Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-01-29_00-13-09.png | |Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-01-29_00-13-09.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Evaluation d'une pompe de lave-glace | + | |Step_Title=<translate>Evaluation d'une pompe de lave-glace</translate> |
− | |Step_Content=Évaluation d'une pompe de lave-glace | + | |Step_Content=<translate>Évaluation d'une pompe de lave-glace |
Alimentation en 12V - courant mesuré : 1,5 à 2A | Alimentation en 12V - courant mesuré : 1,5 à 2A | ||
Ligne 159 : | Ligne 157 : | ||
Des essais complémentaires doivent être menés pour évaluer la hauteur maxi de refoulement qui semble être de plusieurs mètres. | Des essais complémentaires doivent être menés pour évaluer la hauteur maxi de refoulement qui semble être de plusieurs mètres. | ||
− | => Semble supérieur au besoin et trop consommateur | + | => Semble supérieur au besoin et trop consommateur</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_pompe2.jpg | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_pompe2.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Nouveau test avec une petite pompe 12V | + | |Step_Title=<translate>Nouveau test avec une petite pompe 12V</translate> |
− | |Step_Content=La pompe est connectée à un bac d'eau situé 50 cm en dessous de lui. La sortie est connectée à un tube de 20 METRES de long qui sort 1 petit mètre au dessus. | + | |Step_Content=<translate>La pompe est connectée à un bac d'eau situé 50 cm en dessous de lui. La sortie est connectée à un tube de 20 METRES de long qui sort 1 petit mètre au dessus. |
Resultats: | Resultats: | ||
* La pompe s'amorce toute seule. | * La pompe s'amorce toute seule. | ||
* L'eau sort bien au bout des 20 mètres, avec un peu de pression. | * L'eau sort bien au bout des 20 mètres, avec un peu de pression. | ||
− | * Le moteur tire environ 300mA. Légères variations selon la pression appliquée en sortie. Il chauffe un peu. | + | * Le moteur tire environ 300mA. Légères variations selon la pression appliquée en sortie. Il chauffe un peu.</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-01-15_19-43-57.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-01-15_19-43-57.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Tentative de piece 3D pour distribuer l'eau | + | |Step_Title=<translate>Tentative de piece 3D pour distribuer l'eau</translate> |
− | |Step_Content=Cette pièce permettrait de régler le débit sur une branche par rapport aux autres. Le réglage est fixe, ce qui est moins bien qu'un moteur ou une valve électrique. | + | |Step_Content=<translate>Cette pièce permettrait de régler le débit sur une branche par rapport aux autres. Le réglage est fixe, ce qui est moins bien qu'un moteur ou une valve électrique. |
Les raccords 4mm imprimés en PLA sont fonctionnels, mais nécessitent de la reprise après l'impression. | Les raccords 4mm imprimés en PLA sont fonctionnels, mais nécessitent de la reprise après l'impression. | ||
− | A suivre: raccords en T, et buses. | + | A suivre: raccords en T, et buses.</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-01-16_18-08-50.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-01-16_18-08-50.png | ||
|Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-01-01_23-29-20.png | |Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-01-01_23-29-20.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Impression 3D de connecteurs pour l’electrovanne et pour la bouteille | + | |Step_Title=<translate>Impression 3D de connecteurs pour l’electrovanne et pour la bouteille</translate> |
− | |Step_Content=Pour pouvoir raccorder l’electrovanne à la bouteille d’eau d’un côté et au système de circuit d’eau avec goutte à goutte de l’autre côté, il est nécessaire d’avoir un connecteur pour l’un comme pour l’autre. | + | |Step_Content=<translate>Pour pouvoir raccorder l’electrovanne à la bouteille d’eau d’un côté et au système de circuit d’eau avec goutte à goutte de l’autre côté, il est nécessaire d’avoir un connecteur pour l’un comme pour l’autre.</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_-290662918_20220108_204840_3105729_resized.jpg | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_-290662918_20220108_204840_3105729_resized.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Assemblage de la colonne d’eau à partir de 2 palettes | + | |Step_Title=<translate>Assemblage de la colonne d’eau à partir de 2 palettes</translate> |
+ | |Step_Content=<translate></translate> | ||
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_267981801_20220101_123129_3741633_resized.jpg | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_267981801_20220101_123129_3741633_resized.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Version circuit sur carte | + | |Step_Title=<translate>Version circuit sur carte</translate> |
− | |Step_Content=Pour récap on a: | + | |Step_Content=<translate>Pour récap on a: |
* la sortie vers le BC517 puis electro-vanne ou moteur | * la sortie vers le BC517 puis electro-vanne ou moteur | ||
* l'entrée depuis la sonde | * l'entrée depuis la sonde | ||
Ligne 206 : | Ligne 205 : | ||
* Supprimer le FIL OPTIONNEL | * Supprimer le FIL OPTIONNEL | ||
* L'ESP sera alimenté en sortie du Buck connecté au 3.3V (donc après le régulateur) | * L'ESP sera alimenté en sortie du Buck connecté au 3.3V (donc après le régulateur) | ||
− | * Les périphériques seront alimentés directement en sortie du TP4056 | + | * Les périphériques seront alimentés directement en sortie du TP4056</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-02-20_19-31-42.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-02-20_19-31-42.png | ||
|Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-03-03_09-38-03.png | |Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-03-03_09-38-03.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Conception d'un boitier | + | |Step_Title=<translate>Conception d'un boitier</translate> |
− | |Step_Content=La version qui n'est pas dans le bouchon a elle aussi besoin d'un boîtier. | + | |Step_Content=<translate>La version qui n'est pas dans le bouchon a elle aussi besoin d'un boîtier. |
La carte fait 5.5 cm x 10.5 cm, et 2.5 cm de hauteur. | La carte fait 5.5 cm x 10.5 cm, et 2.5 cm de hauteur. | ||
L'espace libre sera occupé par les fonctions de recharge. | L'espace libre sera occupé par les fonctions de recharge. | ||
Ligne 229 : | Ligne 228 : | ||
Il devra être étanchéifié ensuite. | Il devra être étanchéifié ensuite. | ||
− | Qui est prêt à relever le défi ? | + | Qui est prêt à relever le défi ?</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-02-07_21-21-31.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-02-07_21-21-31.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Support de sonde | + | |Step_Title=<translate>Support de sonde</translate> |
− | |Step_Content=Support imprimé en 1 fois et réglable en hauteur. | + | |Step_Content=<translate>Support imprimé en 1 fois et réglable en hauteur. |
− | Le réglage est prévu pour le remplissage du plateau en ttoute première phase des semis. | + | Le réglage est prévu pour le remplissage du plateau en ttoute première phase des semis.</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-02-07_19-06-06.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-02-07_19-06-06.png | ||
|Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-02-07_19-06-21.png | |Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-02-07_19-06-21.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Test en boucle | + | |Step_Title=<translate>Test en boucle</translate> |
− | |Step_Content=Suite à quelques surprises avec les pompes qui s'arrêtent, un test plus long est installé: | + | |Step_Content=<translate>Suite à quelques surprises avec les pompes qui s'arrêtent, un test plus long est installé: |
* La pompe rempli la bouteille jusqu'à à un niveau détecté par la sonde d'humidité (réglée à 20%). | * La pompe rempli la bouteille jusqu'à à un niveau détecté par la sonde d'humidité (réglée à 20%). | ||
* Un trou dans la bouteille la vide doucement. | * Un trou dans la bouteille la vide doucement. | ||
Ligne 247 : | Ligne 246 : | ||
Le test révèle un problème potentiel sur les pompes. Après utilisation, si elle restent inactives longuement, elles se bloquent. Il faut les décoincer "à la main". Une solution est de souffler dans la l'orifice d'entrée, jusqu'à entendre la turbine tourner. | Le test révèle un problème potentiel sur les pompes. Après utilisation, si elle restent inactives longuement, elles se bloquent. Il faut les décoincer "à la main". Une solution est de souffler dans la l'orifice d'entrée, jusqu'à entendre la turbine tourner. | ||
− | Pour prévenir ce problème il faudra lancer régulièrement la pompe. A tester. | + | Pour prévenir ce problème il faudra lancer régulièrement la pompe. A tester.</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-02-20_19-39-21.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-02-20_19-39-21.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Test réel avec semis | + | |Step_Title=<translate>Test réel avec semis</translate> |
− | |Step_Content=Le système est mis en place avec un plateau de semis (du basilic). | + | |Step_Content=<translate>Le système est mis en place avec un plateau de semis (du basilic). |
La pompe arrose le plateau dès que le niveau est trop bas. | La pompe arrose le plateau dès que le niveau est trop bas. | ||
− | Ca tourne... | + | Ca tourne...</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-03-23_21-36-03.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-03-23_21-36-03.png | ||
|Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-03-23_21-34-58.png | |Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-03-23_21-34-58.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Schéma electronique | + | |Step_Title=<translate>Schéma electronique</translate> |
− | |Step_Content=Schéma électronique complet avec le circuit de charge, les connecteurs, les boutons. | + | |Step_Content=<translate>Schéma électronique complet avec le circuit de charge, les connecteurs, les boutons. |
Le circuit est fait avec Kicad v5. | Le circuit est fait avec Kicad v5. | ||
Ligne 268 : | Ligne 267 : | ||
Choix: | Choix: | ||
* diode de roue libre: préférer 1N4002 (à 07) ou MUR 120 plutôt que 1N4148 qui pourrait tomber en panne, voire même se mettre en court-circuit. | * diode de roue libre: préférer 1N4002 (à 07) ou MUR 120 plutôt que 1N4148 qui pourrait tomber en panne, voire même se mettre en court-circuit. | ||
− | * transistor: au lieu du Darlington, un MOSFET IRLML2502 format SOT-23 réduira la chute de tension et le risque de surchauffe | + | * transistor: au lieu du Darlington, un MOSFET IRLML2502 format SOT-23 réduira la chute de tension et le risque de surchauffe</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_schema01.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_schema01.png | ||
|Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Nouveau_document_2022-06-06_10.03.06_1.jpg | |Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Nouveau_document_2022-06-06_10.03.06_1.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Mode d'emploi | + | |Step_Title=<translate>Mode d'emploi</translate> |
− | |Step_Content=Version à jour du mode d'emploi: [[ https://wikifab.hatlab.fr/Guide_d%27utilisation_boitier_arrosage ]] | + | |Step_Content=<translate>Version à jour du mode d'emploi: [[ https://wikifab.hatlab.fr/Guide_d%27utilisation_boitier_arrosage ]] |
Voici le mode d'emploi du système avec alimentation interne et recharge solaire: | Voici le mode d'emploi du système avec alimentation interne et recharge solaire: | ||
Ligne 309 : | Ligne 308 : | ||
Le système est optimisé pour limiter la corrosion du capteur d'humidité. Néanmoins, pensez à vérifiez périodiquement si le capteur est oxydé. Si c'est le cas, le gratter pour retirer la corrosion. | Le système est optimisé pour limiter la corrosion du capteur d'humidité. Néanmoins, pensez à vérifiez périodiquement si le capteur est oxydé. Si c'est le cas, le gratter pour retirer la corrosion. | ||
− | Note: pour les appareils alimentés par USB et sans alimentation interne, l'activation se fait par branchement du câble USB. | + | Note: pour les appareils alimentés par USB et sans alimentation interne, l'activation se fait par branchement du câble USB.</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-04-14_22-48-10.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-04-14_22-48-10.png | ||
|Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-04-14_22-46-07.png | |Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-04-14_22-46-07.png | ||
Ligne 316 : | Ligne 315 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Support du panneau Solaire | + | |Step_Title=<translate>Support du panneau Solaire</translate> |
− | |Step_Content=Le support donne un angle de 48° au panneau et permet une rotation tout en conservant cet angle. | + | |Step_Content=<translate>Le support donne un angle de 48° au panneau et permet une rotation tout en conservant cet angle. |
Les pieds sont en bambou de 1cm de diametre. | Les pieds sont en bambou de 1cm de diametre. | ||
− | En plus il est en couleur... | + | En plus il est en couleur...</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-06-01_00-00-15.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-06-01_00-00-15.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Creation du PCB | + | |Step_Title=<translate>Creation du PCB</translate> |
− | |Step_Content=Pour créer le PCB, on utilise: | + | |Step_Content=<translate>Pour créer le PCB, on utilise: |
* Kicad v5 ou v6 pour le schéma électronique et le PCB | * Kicad v5 ou v6 pour le schéma électronique et le PCB | ||
* Flatcam pour transformer le PCB en fichier gcode pistes + perçage | * Flatcam pour transformer le PCB en fichier gcode pistes + perçage | ||
Ligne 333 : | Ligne 332 : | ||
En image: l'évolution sur 3 exemplaires. | En image: l'évolution sur 3 exemplaires. | ||
− | Prochaines étapes: plus de passes pour faciliter la soudure et éviter les court-circuits, et cutout... | + | Prochaines étapes: plus de passes pour faciliter la soudure et éviter les court-circuits, et cutout...</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_IMG_20220606_101141.jpg | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_IMG_20220606_101141.jpg | ||
|Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_IMG_20220606_101125.jpg | |Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_IMG_20220606_101125.jpg | ||
Ligne 339 : | Ligne 338 : | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Connecteur JST connection moteur | + | |Step_Title=<translate>Connecteur JST connection moteur</translate> |
− | |Step_Content=Attention le connecteur JST n'est pas standardisé. | + | |Step_Content=<translate>Attention le connecteur JST n'est pas standardisé. |
Ci-joint le choix fait , qui semble être le plus courant. | Ci-joint le choix fait , qui semble être le plus courant. | ||
A noter que : | A noter que : | ||
* Sur les pompes à valves, la polarité n'a pas d'importance. | * Sur les pompes à valves, la polarité n'a pas d'importance. | ||
− | * Par contre sur les pompes à turbine, il faut respecter le sens de rotation. | + | * Par contre sur les pompes à turbine, il faut respecter le sens de rotation.</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_zzulr47.jpg | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_zzulr47.jpg | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=8 exemplaires pour cet été | + | |Step_Title=<translate>8 exemplaires pour cet été</translate> |
− | |Step_Content=Fabrication et mise en boite. | + | |Step_Content=<translate>Fabrication et mise en boite. |
Prêts à partir sur le champ. | Prêts à partir sur le champ. | ||
Ligne 358 : | Ligne 357 : | ||
* La charge fonctionne bien, toutes les batteries sont opérationnelles. Il ne faut bien sûr pas les laisser se décharger (boîtier allumé et panneau solaire mal placé) | * La charge fonctionne bien, toutes les batteries sont opérationnelles. Il ne faut bien sûr pas les laisser se décharger (boîtier allumé et panneau solaire mal placé) | ||
* Il est important de bien placer et régler les buses afin de distribuer correctement l'eau et de s'assurer que la sonde mesure bien une zone irriguée. Beaucoup de buses sur un grand espace rend l'équilibre aléatoire. | * Il est important de bien placer et régler les buses afin de distribuer correctement l'eau et de s'assurer que la sonde mesure bien une zone irriguée. Beaucoup de buses sur un grand espace rend l'équilibre aléatoire. | ||
− | * Lorsque le réservoir est vide ou que le niveau est trop bas, la pompe continue à tourner dans le vide pour rien. Cela peut l'endommager. | + | * Lorsque le réservoir est vide ou que le niveau est trop bas, la pompe continue à tourner dans le vide pour rien. Cela peut l'endommager.</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-08-25_23-01-36.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-08-25_23-01-36.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=2 murs végétaux | + | |Step_Title=<translate>2 murs végétaux</translate> |
− | |Step_Content=2 exemples de murs végétaux , chacun irrigué par un boîtier | + | |Step_Content=<translate>2 exemples de murs végétaux , chacun irrigué par un boîtier</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_mur1.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_mur1.png | ||
|Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_mur2.png | |Step_Picture_01=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_mur2.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Tous les fichiers pour la fabrication | + | |Step_Title=<translate>Tous les fichiers pour la fabrication</translate> |
− | |Step_Content=* [https://www.thingiverse.com/thing:5659314 Pièces à imprimer en 3D] : Support PCB/Batterie et Support de panneau solaire | + | |Step_Content=<translate>* [https://www.thingiverse.com/thing:5659314 Pièces à imprimer en 3D] : Support PCB/Batterie et Support de panneau solaire |
* [https://www.castorama.fr/boite-de-derivation-exterieure-avec-7-passe-cables-et-systeme-de-verrouillage-integre-diall-100x-100-x-55-mm/3663602794141_CAFR.prd Boitier de dérivation étanche standard 100x100] | * [https://www.castorama.fr/boite-de-derivation-exterieure-avec-7-passe-cables-et-systeme-de-verrouillage-integre-diall-100x-100-x-55-mm/3663602794141_CAFR.prd Boitier de dérivation étanche standard 100x100] | ||
Ligne 375 : | Ligne 374 : | ||
* [https://gitlab.com/sylvaingiraud/arrosage-hatlab/ Le code Arduino pour ESP8266] | * [https://gitlab.com/sylvaingiraud/arrosage-hatlab/ Le code Arduino pour ESP8266] | ||
− | * Le schéma électrique et le plan du PCB sur KiCAD: à venir | + | * Le schéma électrique et le plan du PCB sur KiCAD: à venir</translate> |
|Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_support-pcb-3d.png | |Step_Picture_00=Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_support-pcb-3d.png | ||
}} | }} | ||
{{Tuto Step | {{Tuto Step | ||
− | |Step_Title=Evolutions | + | |Step_Title=<translate>Evolutions</translate> |
− | |Step_Content={{Idea|Text=Pour cette année, on bosse sur 2 évolutions}}: | + | |Step_Content=<translate>{{Idea|Text=Pour cette année, on bosse sur 2 évolutions}}: |
* utilisation d'un MOSFET plutôt qu'un Darington pour plus de puissance. | * utilisation d'un MOSFET plutôt qu'un Darington pour plus de puissance. | ||
* détection d'absence d'eau. Ceci pour éviter de faire tourner la pompe dans le vide longtemps. | * détection d'absence d'eau. Ceci pour éviter de faire tourner la pompe dans le vide longtemps. | ||
Ligne 394 : | Ligne 393 : | ||
* consommation du moteur en charge ou sans charge (sans eau). L'intensité varie entre 50mA (à vide) et 100mA (en charge). Cet écart paraît trop faible mais on fait quand même un test avec une résistance de 2Ohms en série avec le moteur, un ampli Op connecté à une entrée numérique. Cela pourrait fonctionner mais nécessiter un étalonnage par système pour régler la résistance de référence. On met l'idée de côté | * consommation du moteur en charge ou sans charge (sans eau). L'intensité varie entre 50mA (à vide) et 100mA (en charge). Cet écart paraît trop faible mais on fait quand même un test avec une résistance de 2Ohms en série avec le moteur, un ampli Op connecté à une entrée numérique. Cela pourrait fonctionner mais nécessiter un étalonnage par système pour régler la résistance de référence. On met l'idée de côté | ||
* conductivité de l'eau dans le tuyau de sortie de la pompe. La mesure de la résistance est entre 800k (pas d'eau) et 1500k (avec de l'eau). Avec une résistance pull-down de 1000k à 1500k on arrive à faire basculer une entrée numérique. Mais l'écart de résistance paraît trop faible et risque d'être instable. | * conductivité de l'eau dans le tuyau de sortie de la pompe. La mesure de la résistance est entre 800k (pas d'eau) et 1500k (avec de l'eau). Avec une résistance pull-down de 1000k à 1500k on arrive à faire basculer une entrée numérique. Mais l'écart de résistance paraît trop faible et risque d'être instable. | ||
− | * capteur de pression hydraulique. A tester mais les modèles simples requiert une mesure analogique. | + | * capteur de pression hydraulique. A tester mais les modèles simples requiert une mesure analogique.</translate> |
}} | }} | ||
{{Notes | {{Notes | ||
− | |Notes=Site Au Bon Plant du CLC : [https://au-bon-plant.fr/ Au Bon Plant] | + | |Notes=<translate>Site Au Bon Plant du CLC : [https://au-bon-plant.fr/ Au Bon Plant]</translate> |
}} | }} | ||
+ | {{PageLang}} | ||
{{Tuto Status}} | {{Tuto Status}} | ||
+ | {{Separator}} |
Auteur Sylvain-hatlab | Dernière modification 3/10/2023 par Sylvain-hatlab
Projet-De-Groupe, En-Cours, carte-arduino, botanique, energie, solaire Atelier_pour_Arrosage_automatique_et_autonome_Screenshot_from_2022-04-14_22-48-10.png Technique
Il s'agit de faire un système d'arrosage automatique pour des membres du CLC. Un atelier sera proposé au printemps et les participants pourront partir chez eux avec un petit système qu'il auront fabriqué, pour un coût modéré. 4 exemplaires seront réservés pour le mur végétal du CLC.
Cas d'usage: Le CLC apprend à des jeunes à planter puis à récolter des graines. Problème: lors d'une absence de chez soi, au retour, tout est sec !
De plus il y a un "mur végétal" devant le CLC. De même, au retour, tout est cramé.
Proposition:
Choix notés ce soir:
Il y a même des tutos sur des circuits de recharge utilisant un simple TP4056 connecté au panneau et à la batterie! Est-ce sérieux?
(Autre composant apprécié : J5019)
Ci-joint un panneau que j'ai, de 12V , 3,5W, 290mA.
Le mur a les caractéristiques:
Il faut donc:
Le système avec 2 bouteilles tête-bêche et récupération de l'eau a plusieurs avantages.
Ce cas ne fait pas partie des objectifs actuels à l'étude. Il est conservé pour un besoin futur.
Si on privilégie un panneau solaire. Il existe 2 cas:
Conso estimée:
Alimentation Microcontroller:
La sonde comprend 2 fils de cuivre. Le réglage du seuil se fait par écran tactile, juste pour le test. On note que le moteur 12V consomme déjà + de 400mA une fois lancé.
L'alimentation du moteur s'effectue au travers d'un transistor Darlington : la vitesse est réglable en jouant sur la modulation de largeur d'impulsion MLI (ou PWM en anglais) de la sortie du µc (esp32)
Une colonne intermédiaire embarquant : • un réservoir de 5L d’eau • 2 capteurs de niveau d’eau, • une electrovanne • un microcontroleur (pilotant l’electrovanne en tenant compte de l’heure et de l’humidité de la terre par une sonde)
Nota : une bouteille plastique cristalline de 5L coûte 0,87€ à Auchan drive le 2021-12-04)
Ci-contre une photo exemple de réalisation de mur végétal avec alimentation en eau par système de goutte à goutte.
Avec du fil à rôti, Faire autant de suspentes que nécessaire en doublant le fil. Un minimum de 4 est fortement recommandé. Pour une bouteille de 8L, chaque brin supportera donc 1kg.
Proposition de solution employant une seule pompe et alimentant 3 circuits indépendants avec des niveaux de seuils d'humidités différents.
Une première évaluation donne une estimation de coût de 60€
* Pompe 3,98 € 1 * Capteur humidité capacitif 1,04 € 3 * Écran tactile 3,2" 9,89 € 1 * Électrovanne 1 voie 1,85 € 3 * Puissance pompe TIP120 1,00 € 1 * Puissance électrovannes BC540,. 2 * N2222 0,25 € 3 * Diode de roue libre 1N4001 0,10 € 3 * Résistances, capa,.. 1,00 € 1 * Connectiques 0,20 € 10 * fil électrique 1,50 € 1 * Tuyaux eau 3,50 € 1 * Batterie LIPO- 1100mAh 7,46 € 1 * Panneau solaire 7,73 € 1 * µC Esp32 2,50 € 1 * Circuit de charge 1,32 € 1 * Pcb spécifique 5,00 € 1
Évaluation d'une pompe de lave-glace
Alimentation en 12V - courant mesuré : 1,5 à 2A --> soit une puissance estimée ~ 24W
A vide, le débit est de plusieurs litres à la minute (estimé inférieur à 10s pour vider une bouteille de 1,5l). La pompe permet d'expulser un jet d'eau à un mètre.
Des essais complémentaires doivent être menés pour évaluer la hauteur maxi de refoulement qui semble être de plusieurs mètres.
=> Semble supérieur au besoin et trop consommateur
La pompe est connectée à un bac d'eau situé 50 cm en dessous de lui. La sortie est connectée à un tube de 20 METRES de long qui sort 1 petit mètre au dessus.
Resultats:
Cette pièce permettrait de régler le débit sur une branche par rapport aux autres. Le réglage est fixe, ce qui est moins bien qu'un moteur ou une valve électrique.
Les raccords 4mm imprimés en PLA sont fonctionnels, mais nécessitent de la reprise après l'impression. A suivre: raccords en T, et buses.
Pour pouvoir raccorder l’electrovanne à la bouteille d’eau d’un côté et au système de circuit d’eau avec goutte à goutte de l’autre côté, il est nécessaire d’avoir un connecteur pour l’un comme pour l’autre.
Pour récap on a:
Pour plus tard il y a la place pour:
ALIMENTATION: Voir le 2nd schéma.
La version qui n'est pas dans le bouchon a elle aussi besoin d'un boîtier. La carte fait 5.5 cm x 10.5 cm, et 2.5 cm de hauteur. L'espace libre sera occupé par les fonctions de recharge. Voir les explications à l'étape précédente.
Il faudra aussi mettre la pile 18650 quelque part. Elle mesure 650mm x 18mm. D'où son nom !
Contraintes, garder l'accès:
Le boîtier peut être en bois, imprimé en 3D (un peu gros) ou autre. Il devra être étanchéifié ensuite.
Qui est prêt à relever le défi ?
Support imprimé en 1 fois et réglable en hauteur. Le réglage est prévu pour le remplissage du plateau en ttoute première phase des semis.
Suite à quelques surprises avec les pompes qui s'arrêtent, un test plus long est installé:
Le test révèle un problème potentiel sur les pompes. Après utilisation, si elle restent inactives longuement, elles se bloquent. Il faut les décoincer "à la main". Une solution est de souffler dans la l'orifice d'entrée, jusqu'à entendre la turbine tourner. Pour prévenir ce problème il faudra lancer régulièrement la pompe. A tester.
Le système est mis en place avec un plateau de semis (du basilic). La pompe arrose le plateau dès que le niveau est trop bas.
Ca tourne...
Schéma électronique complet avec le circuit de charge, les connecteurs, les boutons.
Le circuit est fait avec Kicad v5. Astuce: le TP4056 est sur une carte dont nous n'avons pas le fichier symbols. On utilise le fichier symbos du chip mais connecté selon les numéro du footprint de la carte ! On fera mieux plus tard...
Choix:
Version à jour du mode d'emploi: [[ https://wikifab.hatlab.fr/Guide_d%27utilisation_boitier_arrosage ]]
Voici le mode d'emploi du système avec alimentation interne et recharge solaire:
Installation:
Utilisation:
Signification du voyant ETAT bleu:
Signification des voyants de CHARGE
Le système est optimisé pour limiter la corrosion du capteur d'humidité. Néanmoins, pensez à vérifiez périodiquement si le capteur est oxydé. Si c'est le cas, le gratter pour retirer la corrosion.
Note: pour les appareils alimentés par USB et sans alimentation interne, l'activation se fait par branchement du câble USB.
Le support donne un angle de 48° au panneau et permet une rotation tout en conservant cet angle. Les pieds sont en bambou de 1cm de diametre. En plus il est en couleur...
Pour créer le PCB, on utilise:
Beaucoup d'étapes, trop long à expliquer ici.
En image: l'évolution sur 3 exemplaires.
Prochaines étapes: plus de passes pour faciliter la soudure et éviter les court-circuits, et cutout...
Attention le connecteur JST n'est pas standardisé. Ci-joint le choix fait , qui semble être le plus courant.
A noter que :
Fabrication et mise en boite.
Prêts à partir sur le champ.
Retour d'expérience suite à cet été:
2 exemples de murs végétaux , chacun irrigué par un boîtier
Avancées:
la mesure va se faire au niveau de la pompe. Pourquoi ? On veut savoir si le système est apte à arroser, et il y a déjà des fils qui vont au moteur.
Plusieurs pistes sont creusées:
Site Au Bon Plant du CLC : Au Bon Plant
Vous avez entré un nom de page invalide, avec un ou plusieurs caractères suivants :
< > @ ~ : * € £ ` + = / \ | [ ] { } ; ? #