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Liste de résultats

  • 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.  +
  • Cette pièce permettrait de régler le débitCette 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.ession. A suivre: raccords en T, et buses.  +
  • Choix notés ce soir: * quel type de pompe Choix notés ce soir: * quel type de pompe ? (s'assurer qu'elle peut aller jusqu'au bout du mur) * batterie rechargeables ou pas ? * arrosage sur ou sous terre * circuit électronique simple, ou nano, ou nodemcu (rester dans du "standard") * quel panneau solaire? Doit-il pouvoir alimenter le moteur directement, ou faut il passer par des batteries pour avoir assez de puissance? Il y a même des tutos sur des [https://www.electronicshub.org/solar-battery-charger-for-18650/ 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.un panneau que j'ai, de 12V , 3,5W, 290mA.  +
  • Ci-contre une photo exemple de réalisation de mur végétal avec alimentation en eau par système de goutte à goutte.  +
  • La pompe est connectée à un bac d'eau situLa 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: * La pompe s'amorce toute seule. * 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.on appliquée en sortie. Il chauffe un peu.  +
  • La sonde comprend 2 fils de cuivre. Le régLa 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)PWM en anglais) de la sortie du µc (esp32)  +
  • La version qui n'est pas dans le bouchon aLa 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: * Au bouton * Au 2 connecteurs (en haut) electrovanne/moteur + sonde * A l'alimentation micro USB et le connecteur externe (en bas) * Plus tard à une connexion à la batterie et panneau solaire * Il faut pouvoir l'ouvrir pour accéder au strap du mode sleep. 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 ?ensuite. Qui est prêt à relever le défi ?  +
  • Le mur a les caractéristiques: * gros réseLe mur a les caractéristiques: * gros réservoir de 1000L * plusieurs palettes à étages * étalées sur 10 mètres Il faut donc: * de la puissance au niveau de la pompe (pompe 12V essuie-glace?), * bien distribuer le débit partout, * plusieurs mesures d'humidité, * le surplus d'eau peut s'écouler entre les étages d'une même palettecouler entre les étages d'une même palette  +
  • 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...  +
  • Le système avec [https://www.3dponics.com/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. * 1 seule mesure d'humidité Ce cas ne fait pas partie des objectifs actuels à l'étude. Il est conservé pour un besoin futur.ude. Il est conservé pour un besoin futur.  +
  • 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...  +
  • 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: * la sortie vers le BC517Pour récap on a: * la sortie vers le BC517 puis electro-vanne ou moteur * l'entrée depuis la sonde * l'alim par usb 5V , en option alim des périph séparée * mode sleep activable Pour plus tard il y a la place pour: * l'alimentation protégée pile + panneau solaire * le multiplexeur pour modèle à plusieurs sondes * la sortie vers un registre à décalage pour modèle à plusieurs électrovannes ou moteurs (ouhla ! reste-t-il assez de D out ?) '''ALIMENTATION''': Voir le 2nd schéma. * Supprimer le FIL OPTIONNEL * 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 alimentés directement en sortie du TP4056  +
  • Proposition de solution employant une seulProposition 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 1,32 € 1 * Pcb spécifique 5,00 € 1  +
  • Schéma électronique complet avec le circuiSchéma 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: * 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 surchauffehute de tension et le risque de surchauffe  +
  • Si on privilégie un panneau solaire. Il exSi on privilégie un panneau solaire. 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 permanente. Nécessite un batterie, d'un type non dangereux et un circuit de contrôle. Conso estimée: * Système [https://www.banggood.com/Automatic-Irrigation-Module-DIY-Set-for-Soil-Moisture-Detection-and-Automatic-Water-Pumping-p-1680309.html?akmClientCountry=FR&channel=googleshopping&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&utm_campaign=minha-fr-fr-mb_prdshare_copy&utm_content=minha&tags=direct&is_retargeting=true&shortlixnk=a4a3b6c5&pid=googleshopping&deep_lixnk_value=banggood://prod-1680309?channel=googleshopping&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&utm_campaign=minha-fr-fr-mb_prdshare_copy&utm_content=minha&af_force_deeplixnk=true&cur_warehouse=CN simple pur électronique] : 130-220mA * Microcontroller ESP en mode normal : 70mA * Microcontroller ESP en mode "deep sleep" : conso 4mA. * Moteur de la pompe : à voir selon le modèle, pompe essuie-glace 12V, ou pompe plus réduite par exemple 6V. Alimentation Microcontroller: * ESP NodeMCU: Maxi 12V, Régulation intégrée par AMS1117 3.3V * Nano : Régulation 5V. * D1 Mini : Regulation intégrée 6 V Maxi2V, Régulation intégrée par AMS1117 3.3V * Nano : Régulation 5V. * D1 Mini : Regulation intégrée 6 V Maxi  +
  • Suite à quelques surprises avec les pompesSuite 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%). * Un trou dans la bouteille la vide doucement. * Le test est lancé durant plus de 2 heures sans problème. 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.a lancer régulièrement la pompe. A tester.  +
  • Support imprimé en 1 fois et réglable en hauteur. Le réglage est prévu pour le remplissage du plateau en ttoute première phase des semis.  +
  • Une colonne intermédiaire embarquant : • uUne 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) coûte 0,87€ à Auchan drive le 2021-12-04)  +
  • Version à jour du mode d'emploi: [[ https://wikifab.hatlab.fr/Guide_d%27utilisation_boitier_arrosage ]] 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:''' * Brancher le connecteur de la pompe (ou électrovanne) et de la sonde d'humidité. * Plonger la partie turbine du moteur dans le réservoir d'eau. La partie opposée d'où sort le fil électrique doit rester hors de l'eau. Le réservoir d'eau doit se situer plus bas que la zone arrosée pour éviter tout effet siphon. * Placer et régler le capteur au bord du plateau ou dans la terre. * Placer le tuyau sur la terre ou au-dessus de l'eau (ne pas plonger l'extrémité dans l'eau pour éviter un effet siphon) * Allumer l'appareil (bouton ON/OFF). * Positionner le capteur solaire vers le sud, bien exposé, sans aucune ombre dessus, et éviter de le mettre derrière une vitre. * S'assurer que le réservoir contient suffisamment d'eau. '''Utilisation:''' * Dès l'activation l'appareil fonctionne, il n'y a rien faire. * Hors alimentation de la pompe, l'appareil entre périodiquement en veille durant 15 minutes pour économiser l'énergie. * Pour accéder aux réglages, éteindre/allumer l'appareil et presser le bouton "wifi" pendant le clignotement rapide du voyant "ETAT". Dans ce mode, la veille périodique est désactivée. * Se connecter au réseau wifi "Arrosage..." et à l'adresse [[http://192.168.4.1 http://192.168.4.1]] * La mesure d'humidité est affichée en bas de page toutes les 10 secondes. * Régler le seuil de détection d'humidité et les cycles d'activation de la pompe. Les changements sont mémorisés après 3 minutes, avant ce délai les changements sont ignorés si l'appareil est éteint. Lorsque la mesure est en dessous du seuil de détection, l'arrosage s'active. * Le mode normal avec économie d'énergie est réactivé après 15 minutes sans activité, ou lors du prochain redémarrage. Le wifi est alors inactif. '''Signification du voyant ETAT bleu:''' * la lumière s'allume lorsque la pompe est activée * clignotement rapide au démarrage: activation possible du mode wifi par action sur le bouton * Clignotement bref toutes les 5 secondes: le mode wifi est actif * clignotement bref 3 fois : les changements de paramètres sont mémorisés * clignotement long 1 fois et bref 2 fois : l'appareil entre en veille pour 15 minutes. Éteindre/allumer pour l'activer avant ce délai '''Signification des voyants de CHARGE''' * Voyant rouge: en cours de charge * Voyant bleu : charge complète 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.tion se fait par branchement du câble USB.