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* 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. | ||
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* détection d'absence d'eau: Voir ci-dessous. | * détection d'absence d'eau: Voir ci-dessous. | ||
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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. | 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. | ||
Auteur Sylvain-hatlab | Dernière modification 29/12/2024 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
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