Aufgabenstellung:

In Büros und in Eigenheimen wird oft auf das Wohlergehen von Pflanzen vergessen. Sie leiden unter falscher Bewässerung bzw. schlechten Lichtverhältnissen. Dieses Problem soll durch ein automatisiertes Überwachungs- und Benachrichtigungssystem gelöst werden. Es sollen Daten wie Luftfeuchte, Erdfeuchte, Lichtintensität und Raumtemperatur erfasst und in einer Datenbank für eine spätere Analyse gespeichert werden. Bei einer Unter- bzw. Überschreitung von vorgegebenen Grenzwerten soll eine Benachrichtigung in elektronischer Form an eine definierte Person erfolgen. Das System soll erweiterbar gestaltet werden. Das Modul soll in einen Topfuntersetzter integriert und die Spannungsversorgung über eine übliche USB-Schnittstelle realisiert werden.

Zielsetzung:

Es soll ein Gerät entwickelt werden, welches die Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur, Erdfeuchte und Lichtintensität messen und aufzeichnen kann. Die erfassten Daten sollen an einen Zentralrechner übertragen und anhand von Referenzdaten Abweichungen ermittelt werden. Bei Überschreitung der Grenzwerte soll die Alarmierung visuell vor Ort bzw. über eine Mail an den Anwender erfolgen.

Geplantes Ergebnis:

Die benötigten Sensoren müssen recherchiert werden. Es werden Prototypen inkl. Gehäuse für die Ermittlung der Sensordaten aufgebaut. Über einen „µController“ wird die Aufzeichnung der Sensordaten gesteuert. Die Kommunikation zwischen Server Applikation und Monitoring-Modul wird hergestellt und die Referenzdatenbank wird aufgebaut. Eine Software zum automatischen Emailversand wird implementiert.

Projektstatus per 26.11.2014

Projektstatus per 28.01.2015

Projektstatus per 23.04.2015

Projektstatus per 06.05.2015

Schematischer Aufbau

Hardware

Sensoren

Server

Als Server kommt ein Raspberry Pi zum Einsatz. Dieser stellt die Datenbank und die WebSite zum ein und ausgeben der Daten bereit.

µController

Als µController wird ein Ardunio YUN verwendet. Am Arduino YUN ist bereits ein WLAN Modul integriert.
Der µController besitzt einen ATmega32u4 und einen Atheros AR9331. Am Atheros AR9331 läuft ein OpenWRT zur Konfiguration
der WLAN Anbindung. Die Programmierung erfolgt mittels Arduino Sketch (1.5.8 Beta).

Prototyp 1

Es wurde ein Piggypack entwickelt um die benötigen Pins für die Sensoren bereitstellen zu können. Bereits hier wurde auf das zukünftige Gehäusedesign geachtet.

Prototyp 2

Hier ist das Piggyback in der Reversion 2.0 zu sehen. Überarbeitet wurde die Transistorschaltung zum ein und ausschalten des Erdfeuchtesensors.

Fertiges Projekt

Dies ist das Produkt im Endstadium (LED Beleuchtung folgt). Das Gehäuse wurde mit einem 3D-Drucker gefertigt. Der Deckel für das Gehäuse wurde mithilfe eines Lasercutters geschnitten und graviert.