Innehållsförteckning:

Mushroom Climate Box: 7 steg (med bilder)
Mushroom Climate Box: 7 steg (med bilder)

Video: Mushroom Climate Box: 7 steg (med bilder)

Video: Mushroom Climate Box: 7 steg (med bilder)
Video: 6 ways mushrooms can save the world | Paul Stamets | TED 2024, November
Anonim
Svamp Klimatlåda
Svamp Klimatlåda

Hallå där!

Jag har byggt en klimatbox för att odla svamp. Det kan reglera både temperatur och luftfuktighet. Uppvärmningen eller kylningen fungerar med ett peltierelement. Luftfuktigheten ökar med en ultraljuds nebulisator. Jag har byggt allt modulärt, så att du också kan återge enskilda delar.

Ha kul med manualen

Steg 1: Materialförteckning

Allmänt - ESP32 - Mikrokontroller

- Brödbräda

- Uttag

- Låda för kopplingsskåp

- Styroporbox

Klimatmätning

- 2x BME280 temperatur- och fuktsensor

- buntband (fixering)

- stift (fixering)

- 6x 1m kabel

- 1x bygel

-2x brödbräda 4x3 hål

- 2x manuell trippel Dupont -kontakt

- 2x kvinnlig trippel Dupont -kontakt

Dimgenerator

-Behållare för vatten (lufttät)

- Ultrasonic nebulisator med strömförsörjningsenhet

- 12V fläkt

- 1m rör

- 3x röradapter

- 3x T-bit för rör

- 2x relä

Termisk motor

- Peltier -element

- passiv kylfena

- aktiv kylfena

- 4 relämoduler

- cirka. 2m kabel

- 8 ledarändlock

- motstånd

- bygelkabel

- kabel ca. 1m för att styra fläkten

- 12V strömförsörjning

- 150x150 tallrik

Steg 2: Box och sensorer

Box och sensorer
Box och sensorer
Box och sensorer
Box och sensorer
Box och sensorer
Box och sensorer

Först och främst måste du förbereda frigolitlådan. För att göra detta, skär ett rektangulärt hål för den termiska maskinen i locket med en skärkniv. Du måste också klippa två små runda hål i locket för slangarna. Du kan använda ett lödkolv för detta. I själva lådan kan du också klippa ett hål för sensorkablarna.

När alla hål har skurits i lådan kopplar du ihop de pneumatiska slangarna. Skjut dem sedan genom de två runda hålen i locket. De ska sitta stadigt i hålen och inte vingla.

Nu kan du montera sensorerna. Jag har lödt dem på ett hålgaller och fixat dem med en kabel som är cirka en meter lång. Under denna länk hittar du instruktioner om hur du ansluter BME280 -sensorer.

randomnerdtutorials.com/esp32-web-server-w…

Observera att om du använder två sensorer är det nödvändigt att ändra I2C -adressen på en av sensorerna. Du gör detta genom att ansluta SDO till VCC på en av de två sensorerna.

Fäst nu sensorerna på lådans väggar och dra ut kabeln. Dessutom har jag installerat en liten 12V fläkt för att cirkulera luften i lådan. Stiftnålar är mycket lämpliga för fixering av sensorerna.

Steg 3: Termisk motor

Termisk motor
Termisk motor
Termisk motor
Termisk motor
Termisk motor
Termisk motor

Termomotorn är nyckelkomponenten för att ändra lådans temperatur. Motorn drivs av ett peltier-element. Genom att byta polaritet (12V) kan du antingen värma eller kyla. Detta görs av fyra reläer som styrs av en esp32 -mikrokontroller (fungerar ganska lika som en arduino).

För montering behöver du två huvudlänkar, en fläkt, en platt platta och några buntband.

Först måste du skära ett hål i plattan med storleken på Peltier -elementet. I mitt fall var detta 40x40mm. När du väljer plattan bör du se till att den har samma tjocklek som Peltier -elementet. Därefter borrade jag ytterligare fyra små hål i plattan, som den nedre kylflänsen är fäst till. För detta rekommenderar jag buntband, eftersom de leder värme dåligt i motsats till skruvar. Efter att den nedre kylfenan är fäst på plattan kan du limma Peltier-elementet på kylfenan med lite värmeledande pasta. Se till att kablarna på Peltier -elementet leds rent ut. Limma nu kylflänsen med integrerad fläkt på Peltier-elementet med lite värmeledande pasta.

Nu saknas bara kabeldragning av komponenterna. För att ansluta Peltier -elementet korrekt måste du dela de två kablarna på Peltier -elementet i två kablar vardera. Detta fungerar helt enkelt genom att löda ytterligare två kablar till var och en av kablarna i Peltier -elementet. Du ansluter nu var och en av de fyra kabeländarna till ett av reläkortets reläer. Kretsschemat visar detta igen. För att ansluta fläkten, anslut helt enkelt enligt det övergripande kopplingsschemat.

Du kanske undrar varför fyra reläer används. Med hjälp av reläer är det möjligt att vända spänningen på Peltier -elementet. Så beroende på hur reläerna byts kan det värmas eller svalna.

Steg 4: Dimgenerator

Dimma Generator
Dimma Generator
Dimma Generator
Dimma Generator
Dimma Generator
Dimma Generator

Därefter bygger vi dimgeneratorn. För detta skär du 3 hål i den vattentäta behållaren. En stor för fläkten att blåsa igenom luften och två små för den pneumatiska slangen och fläktens kabel. Jag rekommenderar att du bygger en liten bas för fläkten. Detta förhindrar att vatten stänker på fläkten. Ultraljudsnebulisatorn placeras sedan i behållaren och kabeln leds genom ett av hålen. Anslutningen för den pneumatiska slangen placeras i det sista hålet. Om du klipper en tråd i hålet kan du enkelt fixa den.

Både fläkten och ultraljudsnebulisatorn måste anslutas till ett relä. För fläkten gör du detta med hjälp av bygelkablar. För ultraljudsnebulisatorn måste du ta bort kabeln. Sedan sätter du på en av fastrådens ändlock och ansluter den till reläet. Den andra fasen kan helt enkelt lödas ihop igen och isoleras med lite värmekrympslang.

Konstruktionen av dimgeneratorn baserades på instruktionsbara manualer. Här är ett exempel:

www.instructables.com/id/Water-Only-Fog-Ma…

För att använda nebulisatorn måste du nu fylla vatten i behållaren och åka iväg. Tips: Använd destillerat vatten, detta kommer att öka livslängden för ultraljudsnebulisatorn.

Steg 5: Slutmontering

Slutmontering
Slutmontering
Slutmontering
Slutmontering

Nu är alla komponenter (frigolitbox, termomotor, dimgenerator) monterade och sedan anslutna. Monteringen är faktiskt ganska enkel. Du lägger locket på lådan. Sedan sätter du in termomotorn i lockets fyrkantiga snitt. Anslut sedan dimgeneratorn med de blå pneumatikslangarna till anslutningarna på locket. Det enda som saknas är kabeldragning av alla elektriska komponenter. Därför har jag byggt en liten kopplingslåda av trä där jag fixar alla delar. För anslutning av reläer och sensorer med ESP32 använder jag en anslagstavla.

Schemat visar hur du kopplar allt. Egentligen behöver du bara ansluta reläerna till de digitala utgångarna på ESP32. Dessutom behöver reläerna 5V spänning och en jordanslutning. Sensorerna måste också anslutas. En annan digital utgång behövs för den stora fläkten på Peltier -elementet. Slutligen måste alla fläktar och ställdon vara anslutna till 12V strömkälla. Det enda undantaget är ultraljudsnebulisatorn, eftersom den behöver 24V.

Observera: Sök en specialist om du vill ansluta strömkällan till 230V själv och inte känner till den

Steg 6: Kod

Det sista du behöver göra är att ladda koden till ESP32. Du kan till exempel använda programvaran Arduino IDE eller Visual studio -kod. Här kan du hitta instruktioner om hur du konfigurerar ESP32 i Arduino IDE:

randomnerdtutorials.com/installing-the-esp…

Anslut bara ESP32 till din dator med en mikro -usb -kabel och ladda koden på den. Du hittar koden i den bifogade filen. I koden kan du göra några ändringar, till exempel: - ange målvärden

- ställ in tolerans för kontrollen

Steg 7: Felsök

I det här sista steget hittar du problem som kan uppstå när du skapar lådan. Jag kommer att uppdatera felsökningen.

Rekommenderad: