| Auteur | Sylvain |
|---|---|
| Catégories | Science & Biologie, Sport & Extérieur, Alimentation & Agriculture, Projet de Groupe |
Système d'arrosage automatique pour un atelier proposé aux membres du CLC
Licence : Attribution (CC BY)
Mot(s)-clé(s) : Projet-De-Groupe, En-Cours, carte-arduino, botanique, energie, solaire
Il s'agit de faire un système d'arrosage automatique pour des membres du CLC. Un atelier sera proposé au printemps et les participants pourront partir chez eux avec un petit système qu'il auront fabriqué, pour un coût modéré. 4 exemplaires seront réservés pour le mur végétal du CLC.
Cas d'usage: Le CLC apprend à des jeunes à planter puis à récolter des graines. Problème: lors d'une absence de chez soi, au retour, tout est sec ! De plus il y a un “mur végétal” devant le CLC. De même, au retour, tout est cramé.
Cette page décrit le cheminement de la conception du système par le groupe du HATLAB.fr
Proposition:
Choix notés ce soir:
Il y a même des tutos sur des circuits de recharge utilisant un simple TP4056 connecté au panneau et à la batterie! Est-ce sérieux?
(Autre composant apprécié : J5019)
Ci-joint un panneau que j'ai, de 12V , 3,5W, 290mA.
Le mur a les caractéristiques:
Il faut donc:
Le système avec 2 bouteilles tête-bêche et récupération de l'eau a plusieurs avantages.
Ce cas ne fait pas partie des objectifs actuels à l'étude. Il est conservé pour un besoin futur.
Si on privilégie un panneau solaire. Il existe 2 cas:
Conso estimée:
Alimentation Microcontroller:
La sonde comprend 2 fils de cuivre. Le réglage du seuil se fait par écran tactile, juste pour le test. On note que le moteur 12V consomme déjà + de 400mA une fois lancé.
L'alimentation du moteur s'effectue au travers d'un transistor Darlington : la vitesse est réglable en jouant sur la modulation de largeur d'impulsion MLI (ou PWM en anglais) de la sortie du µc (esp32)
Une colonne intermédiaire embarquant : • un réservoir de 5L d’eau • 2 capteurs de niveau d’eau, • une electrovanne • un microcontroleur (pilotant l’electrovanne en tenant compte de l’heure et de l’humidité de la terre par une sonde)
Nota : une bouteille plastique cristalline de 5L coûte 0,87€ à Auchan drive le 2021-12-04)
Proposition de solution employant une seule pompe et alimentant 3 circuits indépendants avec des niveaux de seuils d'humidités différents.
Une première évaluation donne une estimation de coût de 60€
* Pompe 3,98 € 1 * Capteur humidité capacitif 1,04 € 3 * Écran tactile 3,2" 9,89 € 1 * Électrovanne 1 voie 1,85 € 3 * Puissance pompe TIP120 1,00 € 1 * Puissance électrovannes BC540,. 2 * N2222 0,25 € 3 * Diode de roue libre 1N4001 0,10 € 3 * Résistances, capa,.. 1,00 € 1 * Connectiques 0,20 € 10 * fil électrique 1,50 € 1 * Tuyaux eau 3,50 € 1 * Batterie LIPO- 1100mAh 7,46 € 1 * Panneau solaire 7,73 € 1 * µC Esp32 2,50 € 1 * Circuit de charge 1,32 € 1 * Pcb spécifique 5,00 € 1
Par la suite, en optimisant la solution et en ré-utilisant des ressources, on arrive à descendre en-dessous de 30€.
Évaluation d'une pompe de lave-glace
Alimentation en 12V - courant mesuré : 1,5 à 2A –> soit une puissance estimée ~ 24W
A vide, le débit est de plusieurs litres à la minute (estimé inférieur à 10s pour vider une bouteille de 1,5l). La pompe permet d'expulser un jet d'eau à un mètre.
Des essais complémentaires doivent être menés pour évaluer la hauteur maxi de refoulement qui semble être de plusieurs mètres.
⇒ Semble supérieur au besoin et trop consommateur
La pompe est connectée à un bac d'eau situé 50 cm en dessous de lui. La sortie est connectée à un tube de 20 METRES de long qui sort 1 petit mètre au dessus.
Resultats:
Cette pièce permettrait de régler le débit sur une branche par rapport aux autres. Le réglage est fixe, ce qui est moins bien qu'un moteur ou une valve électrique.
Les raccords 4mm imprimés en PLA sont fonctionnels, mais nécessitent de la reprise après l'impression. A suivre: raccords en T, et buses.
Pour récap on a:
Pour plus tard il y a la place pour:
ALIMENTATION: Voir le 2nd schéma.
La version qui n'est pas dans le bouchon a elle aussi besoin d'un boîtier. La carte fait 5.5 cm x 10.5 cm, et 2.5 cm de hauteur. L'espace libre sera occupé par les fonctions de recharge. Voir les explications à l'étape précédente.
Il faudra aussi mettre la pile 18650 quelque part. Elle mesure 650mm x 18mm. D'où son nom !
Contraintes, garder l'accès:
Le boîtier peut être en bois, imprimé en 3D (un peu gros) ou autre. Il devra être étanchéifié ensuite.
Qui est prêt à relever le défi ?
Suite à quelques surprises avec les pompes qui s'arrêtent, un test plus long est installé:
Le test révèle un problème potentiel sur les pompes. Après utilisation, si elle restent inactives longuement, elles se bloquent. Il faut les décoincer “à la main”. Une solution est de souffler dans la l'orifice d'entrée, jusqu'à entendre la turbine tourner. Pour prévenir ce problème il faudra lancer régulièrement la pompe. A tester.
Schéma électronique complet avec le circuit de charge, les connecteurs, les boutons.
Le circuit est fait avec Kicad v5. Astuce: le TP4056 est sur une carte dont nous n'avons pas le fichier symbols. On utilise le fichier symbos du chip mais connecté selon les numéro du footprint de la carte ! On fera mieux plus tard…
Choix:
Version à jour du mode d'emploi: https://wikifab.hatlab.fr/Guide_d%27utilisation_boitier_arrosage ]]
Voici le mode d'emploi du système avec alimentation interne et recharge solaire:
Installation:
Utilisation:
Signification du voyant ETAT bleu:
Signification des voyants de CHARGE
Le système est optimisé pour limiter la corrosion du capteur d'humidité. Néanmoins, pensez à vérifiez périodiquement si le capteur est oxydé. Si c'est le cas, le gratter pour retirer la corrosion.
Note: pour les appareils alimentés par USB et sans alimentation interne, l'activation se fait par branchement du câble USB.
Pour créer le PCB, on utilise:
Beaucoup d'étapes, trop long à expliquer ici.
En image: l'évolution sur 3 exemplaires.
Prochaines étapes: plus de passes pour faciliter la soudure et éviter les court-circuits, et cutout…
Fabrication et mise en boite.
Prêts à partir sur le champ.
Retour d'expérience suite à cet été:
Evolutions V2, déjà en cours:
Boite à idées d'évolutions futures suite aux retours:
Bien Avancées:
Plus de puissance:
Encore plus de puissance:
La pompe remonte l'eau de quelques dizaines de centimètres seulement et peut l'envoyer sur plusieurs mètres à l'horizontal.
Augmenter la tension est une grosse modification.
Solution testée : connecter les tuyaux de 2 pompes en série, les pompes sont alimentées en parallèle.
Résultat: très efficace, l'eau est remontée sur plusieurs mètres, Permet d'aller au fond d'une cuve et de remonter 1 étage sans problème. Pas de modification sur la carte. Il faut juste un fil d'alimentation des moteurs en Y.
A besoin de plus de jus de cerveau:
Détection d'absence d'eau:
la mesure va se faire au niveau de la pompe. Pourquoi ? On veut savoir si le système est apte à arroser, et il y a déjà des fils qui vont au moteur.
Plusieurs pistes sont creusées:
Etat ON/OFF depuis l'extérieur:
Interrupteur visible de l'extérieur : état peu visible, et risque sur l'étanchéité et l'oxydation de l'interrupteur.
Utilisation d'un “switch” magnétique à travers la parois ?
Site Au Bon Plant du CLC : Au Bon Plant