HiGrow ESP32 Soil Moisture NodeMCU Mini
Vorrätig
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.

Anschlüsse, Pins und Funktionen im Überblick
Die folgende Übersicht bezieht sich auf die konkret abgebildete Makershop-Ausführung.

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.
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
| Schritt | Umsetzung |
|---|---|
| Boardprofil | Passendes ESP32-Entwicklungsboard |
| Bodenfeuchte | ADC-Pin aus dem offiziellen HiGrow-Beispiel der Boardrevision |
| DHT11 | Datenpin aus Schaltplan beziehungsweise Beispielcode |
| Trockenwert | Rohwert außerhalb des Substrats dokumentieren |
| Nasswert | Rohwert im feuchten Zielsubstrat dokumentieren |
| Auswertung | Messwert zwischen den Referenzen begrenzen und abbilden |
const int soilPin = 32; // Pin anhand der Boardrevision anpassen
void setup() {
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
Serial.println(analogRead(soilPin));
delay(1000);
}Die wichtigsten Werte
| Mikrocontroller | ESP32 |
|---|---|
| Funk | 2,4-GHz-WLAN und Bluetooth |
| Bodenfeuchtemessung | Kapazitive Messfläche |
| Temperatur und Luftfeuchte | DHT11 laut Produktseite und abgebildeter Ausführung |
| Messprinzip | Analoger, substratabhängig zu kalibrierender Feuchtewert |
| Batterieoption | Batteriehalter beziehungsweise Anschluss gemäß Boardausführung |
| Logikspannung | 3,3 V |
| Programmierumgebung | Arduino-ESP32 oder ESP-IDF |
| Einsatzbereich | Geschützte Entwicklungs- und Innenraumanwendungen |
| Kalibrierung | Trocken- und Nassreferenz pro Substrat empfohlen |
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.
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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