สารบัญ:

Agri-2-Eye: 9 ขั้นตอน
Agri-2-Eye: 9 ขั้นตอน

วีดีโอ: Agri-2-Eye: 9 ขั้นตอน

วีดีโอ: Agri-2-Eye: 9 ขั้นตอน
วีดีโอ: โคกหนองนาโมเดล ในนาข้าว 2 ไร่ 7 เดือน ได้อะไร?สำเร็จหรือเปล่า?ได้เรียนรู้อะไร New Theory Agriculture 2024, กรกฎาคม
Anonim
Agri-2-Eye
Agri-2-Eye

สำหรับภาคเรียนแรกของปี 4 ของโรงเรียนวิศวกรรม เราเลือกทำงานเกี่ยวกับระบบติดตามผลทางการเกษตร ต้องมีการวัดค่าที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช อุปกรณ์จะต้องใช้พลังงานอย่างอิสระและใช้โปรโตคอล LPWAN

ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนที่ 1: ส่วนประกอบของ AGRI-2-EYE

ไมโครคอนโทรลเลอร์:

STM32L432KC

เซนเซอร์:

  • ความชื้นภายนอก: DHT22
  • อุณหภูมิภายนอก: SMT172
  • ความชื้นพื้นดิน: SKU SEN0 193
  • อุณหภูมิพื้นดิน: Grove 1019919
  • RGB: Grove TCS34725
  • ความเข้มของแสง: Grove 101020076

ลภวรรณ สื่อสาร:

วิซอล SFM10R1

การให้อาหาร:

แผงโซลาร์เซลล์ 6V - 2W

หน้าจอแสดงผล:

ARCELI SSD1306

ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนที่ 2: ต้นแบบ Agri-2-EYE

ขั้นตอนที่ 2: ต้นแบบ Agri-2-EYE
ขั้นตอนที่ 2: ต้นแบบ Agri-2-EYE

ขั้นตอนที่ 3: ขั้นตอนที่ 3: แผนผังโครงการ

ขั้นตอนที่ 3: แผนผังโครงการ
ขั้นตอนที่ 3: แผนผังโครงการ
ขั้นตอนที่ 3: แผนผังโครงการ
ขั้นตอนที่ 3: แผนผังโครงการ
ขั้นตอนที่ 3: แผนผังโครงการ
ขั้นตอนที่ 3: แผนผังโครงการ

สำหรับโครงการเราต้องการ 3 PCB:

  • แหล่งจ่ายไฟ PCB
  • การเชื่อมต่อ PCB
  • PCB เซ็นเซอร์ภายนอก

ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนที่ 4: การพัฒนา Mbed

แพลตฟอร์มอุปกรณ์ Arm Mbed IoT มอบแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่ายสำหรับฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้กับ Mbed สำหรับผู้ใช้ อนุญาตให้เข้าถึงห้องสมุดจำนวนมาก ชุมชน Mbed พัฒนาห้องสมุด ให้การเข้าถึงซอฟต์แวร์ตัวอย่างสำหรับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ และช่วยเหลือผู้ใช้สำหรับปัญหาของพวกเขา

แพลตฟอร์ม Mbed ทำงานอย่างไร

  1. ขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ Mbed:
  2. สร้างบัญชี
  3. ไปที่เมนูคอมไพเลอร์และเลือกอุปกรณ์ของคุณ: STM32L432KC (ไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรา)
  4. สร้างโครงการ
  5. นำเข้าห้องสมุดที่มีประโยชน์ เช่น ห้องสมุด DHT
  6. เริ่มโปรแกรม
  7. รวบรวมรหัส
  8. ส่งออกไปยังอุปกรณ์ด้วยพอร์ต micro-usb ที่เชื่อมต่อระหว่างพีซีและ STM32L432KC

ให้ความสนใจกับแผนที่พินเพื่อให้สอดคล้องกับแผนผัง

ขั้นตอนที่ 5: ขั้นตอนที่ 5: การกำหนดค่า Sigfox

ขั้นตอนที่ 5: การกำหนดค่า Sigfox
ขั้นตอนที่ 5: การกำหนดค่า Sigfox
ขั้นตอนที่ 5: การกำหนดค่า Sigfox
ขั้นตอนที่ 5: การกำหนดค่า Sigfox

สำหรับโปรโตคอล LPWAN เราเลือกโมดูล Sigfox โปรโตคอล Sigfox มีประโยชน์จริง ๆ สำหรับแอปพลิเคชัน IoT เนื่องจากการสื่อสารไม่ใช้พลังงานมากนัก และสามารถส่งข้อมูลในระยะไกลได้ มันสื่อสารกับแบ็กเอนด์ของ Sigfox ในโครงการนี้ โมดูลช่วยในการส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์ม IoT

คุณต้องเชื่อมต่อโมดูลกับ CPU (เหมือนในรูปที่ 2)

ในการส่งข้อมูลคุณต้องใช้รูปแบบคำสั่ง AT ตัวอย่างเช่น:

AT ส่งตกลง

เอที$ที? ส่งกลับค่าอุณหภูมิ

เราใช้รูปแบบนี้เพื่อส่งค่าเซ็นเซอร์แต่ละค่า

ขั้นตอนที่ 6: ขั้นตอนที่ 6: รหัส Agri-2-EYE

ขั้นตอนที่ 6: รหัส Agri-2-EYE
ขั้นตอนที่ 6: รหัส Agri-2-EYE

เราพัฒนารหัส cpp ตามไลบรารีเซ็นเซอร์ ในส่วนหลัก คุณจะพบรหัสทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อทำความเข้าใจว่าเรากำหนดค่าการแสดงผลหน้าจอ การส่ง…

ในภาพคุณจะเห็นว่าเราส่งค่าเซ็นเซอร์อย่างไร

ขั้นตอนที่ 7: ขั้นตอนที่ 7: Ubidots Cloud Platform

ขั้นตอนที่ 7: Ubidots Cloud Platform
ขั้นตอนที่ 7: Ubidots Cloud Platform

เจ้าของผลิตภัณฑ์เลือก Ubidots เป็นแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูล ในการใช้งานคุณต้องทำตามขั้นตอนทีละขั้นตอน

  1. ไปที่ https://ubidots.com/ และสร้างบัญชี
  2. เลือกอุปกรณ์และสร้างอุปกรณ์ใหม่ด้วยการคลิกที่ "+"
  3. เลือกฉลากและชื่อ
  4. กำหนดค่าโทเค็นเพื่อเชื่อมต่อกับแบ็กเอนด์ Sigfox
  5. ในแดชบอร์ดเพิ่มวิดเจ็ตทั้งหมดที่คุณต้องการ
  6. เลือกเพิ่มตัวแปรและเลือกอุปกรณ์ที่คุณสร้างขึ้น

ขั้นตอนที่ 8: ขั้นตอนที่ 8: ส่วนต่อประสาน Ubidots ของเรา

แนะนำ: