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2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-23 15:03
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Nada substituirá a caminhada e o manuseio do solo por conta própria, mas a tecnologia de hoje tornou possível monitorar remotamente o solo e rastrear parâmetros incomensuráveis aos meus sentidos humanos. Sondas de solo como a SHT10 agora são extremamente precisas e oferecem uma visão incomparável do que está acontecendo no solo. Fornecendo informações instantâneas sobre o teor de umidade do solo, saturação, salinidade, temperatura e muito mais, os sensores de solo são uma ferramenta importante para qualquer pessoa envolvida com a nossa terra, desde o fazendeiro de uma pequena cidade tentando aumentar seu rendimento até pesquisadores que buscam entender a presença de CO2 no planeta terra.
Sensores de temperatura e umidade estão entre os sensores ambientais mais comumente usados. E, mais importante, como os computadores aumentaram em potência e caíram em preço, os avanços nos sistemas de medição de solo se tornaram e continuarão a se tornar mais acessíveis para qualquer pessoa.
O que é umidade do solo? - A umidade do solo é difícil de definir porque significa coisas diferentes em diferentes disciplinas. Por exemplo, o conceito de umidade do solo de um fazendeiro é diferente do de um gerente de recursos hídricos ou de um meteorologista. Geralmente, no entanto, a umidade do solo é a água retida nos espaços entre as partículas do solo - e, para o propósito deste artigo, usaremos a umidade do solo simplesmente como a quantidade de água presente em uma medição do solo.
Por que é importante medir a umidade do solo? - Comparado a outros componentes do ciclo hidrológico, o volume de umidade do solo é pequeno; no entanto, é de fundamental importância para muitos processos hidrológicos, biológicos e biogeoquímicos. As informações sobre a umidade do solo são valiosas para uma ampla gama de agências governamentais e empresas privadas preocupadas com o tempo e o clima, potencial de escoamento e controle de enchentes, erosão do solo e falha de taludes, gestão de reservatórios, engenharia geotécnica e qualidade da água. Neste guia, você aprenderá como para construir seu próprio sensor de umidade e temperatura de nível industrial feito em casa. Também estão incluídas instruções para que seus dados recém-coletados sejam utilizados por meio de Ubidots, uma plataforma de ativação de aplicativos projetada para ajudar empreendedores e empresas a desenvolver soluções inovadoras para obstáculos ambientais.
Etapa 1: Materiais necessários
- Partícula de elétron
- Sensor de Temperatura / Umidade do Solo - SHT10
- Resistor 10K
- CONDUZIU
- Fios
- Caixa de proteção de plástico
- Cabo micro usb
Para programar o dispositivo e exibir os dados, você deve estar registrado nas páginas a seguir.
- Conta de partícula
- Conta Ubidots - ou - Licença STEM
Etapa 2: Fiação e revestimento
![Fiação e revestimento Fiação e revestimento](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24561-2-j.webp)
![Fiação e revestimento Fiação e revestimento](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24561-3-j.webp)
![Fiação e revestimento Fiação e revestimento](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24561-4-j.webp)
![Fiação e revestimento Fiação e revestimento](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24561-5-j.webp)
O sensor que construiremos hoje é um SHT-10 com os 4 fios de dados / energia trazidos. Com isso, qualquer código SHT-1X para um microcontrolador funcionará. O sensor trabalha com lógica de 3 ou 5V. O cabo de 1 metro de comprimento tem quatro fios: Vermelho = VCC (3-5VDC), Preto ou Verde = Terra, Amarelo = Relógio, Azul = Dados. Não se esqueça de conectar um resistor de 10K da linha de dados azul ao VCC para poder obter as leituras do sensor.
Siga a tabela e o diagrama da imagem para fazer as conexões corretas.
Depois de ter as conexões certas, monte em sua caixa de proteção. Use sua imaginação para ver a aparência desta etapa. Aqui está como nosso kit completo veio junto.
Etapa 3: com a caixa e o dispositivo montados juntos, agora precisamos nos conectar com o IDE de partículas
![Com o caso e o dispositivo juntos, agora precisamos nos conectar com o IDE de partículas Com o caso e o dispositivo juntos, agora precisamos nos conectar com o IDE de partículas](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24561-6-j.webp)
Com a caixa e o dispositivo juntos, agora precisamos nos conectar com o IDE de partícula
Para configurar seu Particle Electron, consulte o artigo abaixo para conectar seu dispositivo e instalar as bibliotecas apropriadas no Particle IDE:
Conecte um dispositivo de partículas a ubidots
NÃO PERCA ESTE PASSO: ao trabalhar com seu IDE de partícula, você precisa adicionar 2 bibliotecas - a) UBIDOTS eb) SHT1X (1.0.1 ou mais recente)
Depois de incluir as duas bibliotecas, você verá algo parecido com a imagem para permitir que você gerencie os dados do seu sensor com Ubidots.
Etapa 4: agora é hora de começar a codificar:)
Copie o código abaixo e cole-o no IDE de partículas. Antes de colar seu código no IDE de partículas, certifique-se de apagar as inclusões anteriores da biblioteca (códigos iniciais). Depois de copiar o código, você precisará atribuir o TOKEN Ubidots exclusivo. Se você não sabe como localizar seu TOKEN Ubidots, consulte este artigo abaixo:
Como obter o seu TOKEN Ubidots
CÓDIGO-> Para obter o código, consulte este link.
Depois de colar o código e atualizar a linha Ubidots TOKEN, você deve verificar esse código no IDE de partículas. No canto superior esquerdo de nosso IDE de partículas, você verá alguns ícones. Clique no ícone Marca de verificação para verificar qualquer código.
Assim que o código for verificado, você receberá uma mensagem "Código verificado! Ótimo trabalho" no IDE de partículas.
Em seguida, você precisa fazer o upload do código em seu Particle Electron. Para fazer isso, escolha o ícone do flash acima do ícone da marca de seleção. (Certifique-se de que seu Electron está conectado à porta USB do seu computador.)
Selecione "FLASH OTA ANYWAY" para iniciar o upload.
Assim que o código for carregado, você receberá uma mensagem "Flash bem-sucedido! Seu dispositivo está sendo atualizado - Pronto" no IDE de partículas.
Agora o seu sensor está enviando os dados para a nuvem Ubidots!
LED de status
O LED acenderá toda vez que o sensor enviar dados para Ubidots.
Etapa 5: Gerenciamento dos dados em Ubidots
![Gestão dos dados em ubidots Gestão dos dados em ubidots](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24561-7-j.webp)
Se o seu dispositivo estiver conectado corretamente, você verá um novo dispositivo criado na seção de dispositivos do seu aplicativo Ubidots. O nome do dispositivo será "partícula". Também dentro da guia de dispositivos, você verá duas variáveis criadas "umidade do solo" e "temperatura", cada uma fazendo leituras a cada 10-12 segundos.
Se você deseja alterar seus nomes de dispositivo e variável para um mais amigável, consulte este artigo
Como ajustar o nome do seu dispositivo e o nome da variável
Etapa 6: Resultado
A umidade do solo é uma variável chave no controle da troca de água e energia térmica entre as superfícies da terra e nossa atmosfera por meio da evaporação e da transpiração das plantas. Como resultado, a umidade do solo desempenha um papel importante no desenvolvimento de padrões climáticos, produção agrícola ou beleza da jardinagem. Agora é hora de criar um painel para controlar e gerenciar seu próprio sensor de umidade e temperatura do solo. Para saber mais sobre widgets e eventos Ubidots para otimizar seu aplicativo, confira estes tutoriais em vídeo.
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