HiGrow ESP32 Soil Moisture NodeMCU Mini

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Artikelnummer: 84542 Kategorie:
Beschreibung
Pflanzensensor mit ESP32-Funkanbindung

Bodenfeuchte und Umgebung direkt an der Pflanze erfassen

Das HiGrow-Board verbindet einen ESP32 mit einer kapazitiven Messfläche für Bodenfeuchte und einem DHT11 für Temperatur und Luftfeuchte. WLAN und Bluetooth ermöglichen lokale Auswertung oder die Übertragung an Smart-Home- und IoT-Dienste.

Kapazitive Feuchtemessung vermeidet die typische Elektrodenkorrosion einfacher Widerstandssensoren, benötigt aber eine Kalibrierung für Substrat und Einbautiefe. Das Board ist ein Entwicklungsmodul und ohne geeignetes Gehäuse nicht wetterfest.

ESP32Controller
KapazitivBodenmessung
DHT11Zusatzsensor
HiGrow ESP32 Pflanzen-Sensor mit kapazitiver Bodenfeuchtesonde und DHT11
HiGrow ESP32 Soil Moisture NodeMCU Mini Sensor Bodenfeuchtigkeit D1 Sensor

Pinout und Orientierung

Anschlüsse, Pins und Funktionen im Überblick

Die folgende Übersicht bezieht sich auf die konkret abgebildete Makershop-Ausführung.

HiGrow ESP32 Pflanzen-Sensor mit kapazitiver Bodenfeuchtesonde und DHT11
HiGrow ESP32 Soil Moisture NodeMCU Mini Sensor Bodenfeuchtigkeit D1 Sensor
USBProgrammierung und Versorgung gemäß abgebildeter Boardbuchse
BatterieMobile Versorgung gemäß Polung der konkreten Ausführung
Kapazitive SondeDirekt in die längliche Platine integriert
DHT11Onboard-Sensor für Temperatur und relative Luftfeuchte
GPIO / TestpunkteBoardabhängige Anschlüsse gemäß offizieller HiGrow-Pinbelegung
3V3 / GND3,3-V-Versorgung und gemeinsame Masse
Typische Projekte

Was du damit bauen kannst

Pflanzenfeuchte beobachten

Der Sensor kann Veränderungen der Bodenfeuchte bei Zimmerpflanzen oder in kleinen Hochbeet-Versuchen erfassen.

Bewässerungsbedarf melden

Mit eigener Firmware lassen sich Messwerte per WLAN an eine Anzeige, einen Server oder eine Automatisierung übertragen.

Substrate vergleichen

Feuchteverläufe verschiedener Erdmischungen können unter vergleichbaren Bedingungen aufgezeichnet und ausgewertet werden.

Pflanzensensor entwickeln

Das ESP32-basierte Modul dient als kompakte Grundlage für einen vernetzten Pflanzenmonitor im Prototypenstadium.

Schnellstart

HiGrow kalibrieren und erste Messwerte ausgeben

Feuchtewerte sind keine universellen Prozentwerte. Zuerst Rohwerte in trockener Luft und im typischen feuchten Substrat erfassen.

Vorbereitung und Umsetzung

SchrittUmsetzung
BoardprofilPassendes ESP32-Entwicklungsboard
BodenfeuchteADC-Pin aus dem offiziellen HiGrow-Beispiel der Boardrevision
DHT11Datenpin aus Schaltplan beziehungsweise Beispielcode
TrockenwertRohwert außerhalb des Substrats dokumentieren
NasswertRohwert im feuchten Zielsubstrat dokumentieren
AuswertungMesswert zwischen den Referenzen begrenzen und abbilden
Beispiel

const int soilPin = 32; // Pin anhand der Boardrevision anpassen

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

void loop() {
  Serial.println(analogRead(soilPin));
  delay(1000);
}
Technische Daten

Die wichtigsten Werte

MikrocontrollerESP32
Funk2,4-GHz-WLAN und Bluetooth
BodenfeuchtemessungKapazitive Messfläche
Temperatur und LuftfeuchteDHT11 laut Produktseite und abgebildeter Ausführung
MessprinzipAnaloger, substratabhängig zu kalibrierender Feuchtewert
BatterieoptionBatteriehalter beziehungsweise Anschluss gemäß Boardausführung
Logikspannung3,3 V
ProgrammierumgebungArduino-ESP32 oder ESP-IDF
EinsatzbereichGeschützte Entwicklungs- und Innenraumanwendungen
KalibrierungTrocken- und Nassreferenz pro Substrat empfohlen
Dokumente und Hilfe

Datenblatt, Pinout und Tutorials

Eigene Makershop-Unterlagen stehen direkt auf unserem Server bereit. Ergänzend verlinken wir vertrauenswürdige technische Primärquellen.

Technische Grundlage: LILYGO HiGrow Hardware und Beispiele · Espressif ESP32 Datasheet. Produktbilder und Lieferumfang beziehen sich auf das Makershop-Angebot.

Häufige Fragen

Vor dem ersten Einsatz wissen

Liefert der Sensor direkt Bodenfeuchte in Prozent?

Nein. Der analoge Rohwert muss für Substrat, Einbautiefe und Feuchtebereich kalibriert werden.

Ist das Board wasserdicht?

Nein. Es ist ein offenes Entwicklungsboard; Elektronik und Anschlüsse benötigen ein geeignetes Schutzgehäuse.

Misst der DHT11 die Bodentemperatur?

Nein. Der DHT11 erfasst die Luft am Board. Für Bodentemperatur wäre ein separater geeigneter Fühler nötig.

Warum schwanken die Messwerte?

Substrat, Salzgehalt, Position, Versorgung und WLAN-Aktivität können ADC-Werte beeinflussen. Mitteln und Kalibrieren verbessern die Aussage.

Dokumentation / Ressourcen

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