Ugrás a fő tartalomhoz

Bekötés és kapcsolási rajz

Rendszerábra

Edit this project interactively in Cirkit Designer.

A vezérlő egy fejlesztőpanel, amely rendelkezik:


Pinkiosztás

FunkcióESP32-C3 pinMegjegyzés
Talajnedvesség-szenzor analóg OUTGPIO0 (ADC
Analóg-digitális átalakító - az analóg feszültségeket digitális értékekké alakítja, amelyeket a mikrokontroller be tud olvasni.
)
Magasabb érték = szárazabb talaj
Szelep PWM (MOSFET
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor - elektronikus teljesítménykapcsoló. A logic-level MOSFET-ek közvetlenül vezérelhetők GPIO pinekről.
gate)
GPIO6Logic-level PWM
Impulzusszélesség-moduláció - gyors kapcsolgatással szabályozza az átlagos teljesítményt. A kitöltési tényező határozza meg a tényleges kimenetet.
(3.3 V)
RGB LED adatGPIO10Beépített WS2812
Címezhető RGB LED beépített vezérlőlogikával. Egyetlen adatvonalat használ, és több LED láncba köthető.
WS2812 RGB LED
(NeoPixel / GRB sorrend)
5 V bemenetUSB VBUSCsak hálózati USB tápról
Földföld
Föld - az áramkör közös elektromos referencia pontja.
Közös referencia a szenzor, a szelep és a vezérlő számára

Tipikus bekötés

Talajnedvesség-szenzor

  • VCC → 3.3 V vagy 5 V a szenzor specifikációja szerint
  • GND → GND
  • OUT → GPIO0 (ADC
    Analóg-digitális átalakító - az analóg feszültségeket digitális értékekké alakítja, amelyeket a mikrokontroller be tud olvasni.
    )

A firmware ennél a szenzortípusnál azt feltételezi, hogy a magasabb ADC

Analóg-digitális átalakító - az analóg feszültségeket digitális értékekké alakítja, amelyeket a mikrokontroller be tud olvasni.
érték szárazabb talajt jelent.

Szelep / szivattyú MOSFET
Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor - elektronikus teljesítménykapcsoló. A logic-level MOSFET-ek közvetlenül vezérelhetők GPIO pinekről.
segítségével

  • A szelep vagy szivattyú pozitív ága → 5-12 V tápfeszültség közvetlenül vagy egy DC
    Egyenáram - egy irányban folyó elektromos áram, amely akkumulátorokban és elektronikai eszközökben gyakori.
    -DC
    Egyenáram - egy irányban folyó elektromos áram, amely akkumulátorokban és elektronikai eszközökben gyakori.
    step-up modulról
  • A szelep vagy szivattyú negatív ága → MOSFET
    Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor - elektronikus teljesítménykapcsoló. A logic-level MOSFET-ek közvetlenül vezérelhetők GPIO pinekről.
    drain
  • MOSFET
    Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor - elektronikus teljesítménykapcsoló. A logic-level MOSFET-ek közvetlenül vezérelhetők GPIO pinekről.
    source → GND
  • MOSFET
    Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor - elektronikus teljesítménykapcsoló. A logic-level MOSFET-ek közvetlenül vezérelhetők GPIO pinekről.
    gate → GPIO6, opcionálisan 100-220 ohmos soros ellenállással

Ha az eszköz induktív terhelés, például szivattyú vagy mágnesszelep, tegyél egy visszaütés-gátló dióda

Induktív terheléssel párhuzamosan kötött dióda, amely elnyeli az áram megszakításakor keletkező feszültségtüskéket.
-ot, például 1N5819-et a terheléssel párhuzamosan úgy, hogy a dióda csíkkal jelölt oldala a pozitív ág felé nézzen.

Tápellátási topológia


Biztonsági megjegyzések

⚠️ Csak hálózati USB tápegységet használj Ezt a projektet ne tápláld PC, laptop, TV vagy monitor USB-portjáról. A szelep vagy szivattyú nagyobb áramot vehet fel, mint amire ezek a portok készültek.

💧 Az elektronika legyen a vízszint fölött A tartály és a csövezés idővel szivároghat. Az elektronikát tartalmazó dobozt helyezd a maximális vízszint fölé, és ahol lehet, alakíts ki csepphurkot a kábeleken.

Védelmi alkatrészek Induktív terheléseknél mindig használj visszaütés-gátló dióda

Induktív terheléssel párhuzamosan kötött dióda, amely elnyeli az áram megszakításakor keletkező feszültségtüskéket.
-ot, és a szelep vagy szivattyú tápágára érdemes biztosítékot is tenni.