Da die Motoren die Fenster sowohl öffnen als auch schließen, waren zwei Zustände notwendig: Das Drehen im Uhrzeigersinn öffnet die Fenster und das Drehen gegen den Uhrzeigersinn schließt sie wieder. Da die Temperaturen in Gewächshäusern sehr schnell ansteigen, sollten die Fenster regelmäßig und automatisch öffnen, sobald im Innern des Gewächshauses eine bestimmte Temperatur erreicht wird. Raspberry pi gewächshaus 2. Die Temperatur ließ sich jedoch nur direkt am Fensteröffner einstellen und besaß auch nur einen kleinen Einstellbereich. Dementsprechend wurde ein neues Konzept entwickelt: Der Temperatursensor DS1820 kann nun über einen 3, 3 V Ausgang des Raspberry Pi mit Spannung versorgt werden. Für die Bewässerung des Gewächshauses wurde ein ehemaliges Bierfass als 5-Liter-Tank gewählt und per Kabel mit einer Mikrocontroller-gesteuerten Pumpe und einer Füllstandanzeige verbunden. Ganz einfach nach dem Ampelsystem zeigt die optische Anzeige in rot, gelb oder grün, wie es mit dem Füllstand im Tank steht. Durch eine Verbindung von Wasserpumpe mit Tank und Bewässerungsnetzwerk sowie Füllstandsensor und Raspberry PI ist eine nahtlose Kommunikation gewährleistet.
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Etwas kniffelig ist der Anschluss des Monitors. Der Pi 4 hat nur Micro-HDMI-Buchsen. Vermutlich benötigst Du einen Adapter, den Du im Fachhandel bekommt. Die Spannung erhält der Rechner am besten über das offizielle Netzteil mit 3, 0 A / 5, 1 V.
Einen Einschalter gibt es nicht, denn wenn Du das Netzteil in die Steckdose steckst, startet der Pi direkt. Das erkennst Du dann an den blinkenden LEDs auf der Platine. Pin auf Gewächshaus. Beim ersten Start sind noch Einstellungen wie Sprache oder WLAN-Netzwerk vorzunehmen, aber keine Angst, ein Assistent unterstützt Dich dabei. So bist Du schon einen Schritt näher am Programmieren mit Deinem Raspberry Pi! 3. Python im Terminal auswählen
Der Raspberry Pi ist jetzt nämlich startklar und wir kommen langsam zum Programmieren. Nun stellt sich die Frage, in welcher Programmiersprache Du programmieren möchtest. Da der Pi ein vollwertiger Rechner ist, kannst Du so ziemlich jede Programmiersprache benutzen, die Du möchtest. Bekannte Sprachen wie C, C++, Java, Python, JavaScript oder Scratch sind bereits installiert oder lassen sich einfach nachrüsten.
Die Hausautomatisierung erfreut sich immer größerer Beliebtheit und dementsprechend gibt es viele Lösungen, die uns dies ermöglichen. Node-RED ist eine davon – mittels einfachem Drag-and-drop ist es möglich Programmabläufe zu erstellen, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Daher schauen wir uns zunächst an, welche Schritte notwendig sind, um am Raspberry Pi Node-RED zu nutzen. Mini-Gewächshaus-Automation - Spass am Hobby. Außerdem erstellen wir ein erstes kleines Testprogramm, mit dem wir einige der Node-RED Komponenten kennenlernen und eine LED darüber fernsteuern – und ganz ohne Code. Was ist Node-RED? Bevor wir anfangen, möchten wir klären, was Node-RED überhaupt ist. Die offizielle Beschreibung ist folgende: Node-RED is a flow-based programming tool, originally developed by IBM's Emerging Technology Services team and now a part of the JS Foundation. It provides a browser-based editor that makes it easy to wire together flows using the wide range of nodes in the palette that can be deployed to its runtime in a single-click. Node-RED ist für die Hausautomatisierung gedacht und soll Prozesse vereinfachen.
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Darstellen soll er den Status der Aktoren, die Sensordaten und die letzten X Minuten der Aufzeichnungen. Über das Frontend soll man den automatischen Modus konfigurieren und deaktivieren können. (Einige Sicherheitsfunktionen wie, zum Beispiel "Wenn der Innenraum über X Grad Celsius heiß wird, deaktivieren sich die Halogenstrahler", lassen sich nicht deaktivieren. ) Die Kommunikation von Frontend mit dem Backend wird (äußerst schmutzig) über Dateiex und -importe laufen. Der Daemon checkt alle zwei Sekunden nach Updates in der Austauschdatei und überschreibt gegebenenfalls seine eigenen Werte. Momentan weiß ich noch nicht so recht, wie ich die Sensorwerte in den Apachen hereingeschustert bekomme, wenn die USB-Konsole durch den Daemon belegt wird. Vielleicht mit einem exec() und einer Python-Methode. Mal schauen. Um klein anzufangen, gliedere ich das Projekt in mehrere Stufen. Raspberry pi gewächshaus de. Zuerst, das wird wohl das Einfachste sein, wird der GPIO-Python-Teil geschrieben, der die Relais für eine variable Anzahl von Sekunden oder immer an oder aus stellt
Danach kommt der Arduino, der die analogen Sensordaten der Shiftregister bereit hält und über die Konsole in den Äther bläst
Wieder auf dem Pi schreibe ich die Klasse, die den Arduino-String in Variablen (oder gleich ein Array) zerbricht, in die csv-Datei exportiert und die Daten für den Daemon bereit stellt.
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Eine große Frage für Leute mit Garten ist, wie viel hat es geregnet? Mit diesem Wissen kann die Bewässerung entsprechend angepasst werden und weniger oder mehr ( automatisch) gegossen werden. Dazu bauen wir einen ESP8266 Regensensor, der misst, wie viel es pro Quadratmeter geregnet hat. Raspberry pi gewächshaus download. Auch ein Raspbery Pi eignet sich dafür. Mittels MQTT und/oder anderen Übertragungsmöglichkeiten schicken wir die Daten an ein Smart Home System, welches den Niederschlag pro Stunde und pro Tag aufzeichnet. Zubehör Das Gehäuse für den ESP8266 Regensensor ist mit einem 3D-Drucker gedruckt worden und gibt es in dieser Form nicht zu kaufen. Alternativ kann man sich ein Modell auch drucken lassen, wobei das bei häufigerem Drucken um einiges teurer wird. Für den Regensensor wird jedenfalls folgendes Zubehör benötigt: Alle Teile des 3D Models (am besten in einer hellen Farbe) ESP8266: NodeMCU Dev Board Reed Sensor Modul mit PCB (auf den Bildern siehst du, welches Modell ich verwendet habe) Female-Female Jumper Kabel Kleine runde Magnete Heißkleber Wasserdichtes Micro-USB-Kabel (Alternativ: Die Stromversorgung mittels Solarzellen ist auch möglich) Außerdem würde ich kein schwarzes Filament empfehlen (diesen Fehler habe ich begangen).
Danach den Raspi mit SD-Karte wieder starten und alles testen! So sieht das erste Foto bei mir aus:
Wer bei dauerhaft eingeschalteter Heizmatte nicht annähernd auf 24 Grad Erdtemperatur kommt, wird entweder das Gewächshaus gut isolieren müssen oder die Raumtemperatur erhöhen. Neu ist der Erdfeuchtesensor, der über einen ADC-Wandler seine Informationen an den Raspberry abgibt. Dieser gibt allerdings nur relative Werte aus, was aber zur geplanten Steuerung der Wasserzufuhr vollkommen ausreicht! Der Aufbau der geplanten Wasserversorgung mittels Magnetventilen und Relaisansteuerung wird erst 2023 zum Einsatz kommen. Es ist noch in der Planung.
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