การพัฒนาต้นแบบเครื่องรดน้ำผักสวนครัวผ่านสมาร์ทโฟน
Main Article Content
บทคัดย่อ
จากปัญหาภาวะค่าครองชีพที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งปัญหาค่าใช้จ่ายสำหรับการบริโภคในครัวเรือนก็เป็นหนึ่งในปัญหาหลัก หากลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ จะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายลงได้ส่วนหนึ่ง การปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง อย่างไรก็ตามการปลูกผักในครัวเรือนจำเป็นต้องมีการดูแล เช่น การรดน้ำ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบเครื่องรดน้ำผักสวนครัวผ่านสมาร์ทโฟน 2) ออกแบบและพัฒนาเครื่องรดน้ำผักสวนครัวผ่านสมาร์ทโฟน โดยการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือ IoT มาประยุกต์ใช้เข้ากับการปรับค่าความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของผักสวนครัวแต่ละชนิด ใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินส่งค่าไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์จากนั้นควบคุมค่าความชื้นผ่านสมาร์ทโฟน โดยใช้ Blynk Platform ซึ่งสามารถใช้งานได้กับหลายอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี IoT ได้ เช่น Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, Particle, และอื่น ๆ โดยจะทำการตั้งค่าความชื้นที่เหมาะสมในพืชสวนครัวแต่ละชนิดไว้ หากค่าความชื้นที่วัดได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งค่าไว้ ระบบจะสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานทันที เพื่อความง่ายต่อการควบคุมและใช้งาน โดยได้ทำการทดลองกับผัก 3 ชนิด คือ ผักชี กะเพรา และพริกขี้หนู อย่างละ 10 ครั้ง ผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ดี โดยมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องมาจากสัญญาณอินเทอร์เน็ต
Downloads
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
เจ้าของลิขสิทธิ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) ผู้เขียน ตกลงว่าการทำสำเนาบทความหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความดังกล่าวในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้รับอนุญาต จะต้องระบุประกาศลิขสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในวารสาร พร้อมทั้งอ้างอิงข้อมูลฉบับสมบูรณ์ของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารที่จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อย่างครบถ้วนทุกครั้ง
เอกสารอ้างอิง
Onpreya C. ปลูกผักสวนครัวกินเองได้ในคอนโดพื้นที่จำกัด. [internet]. 2564 [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2564]. จาก: https://thinkofliving.com/ไอเดียตกแต่งปลูกผักสวนครัวกินเองได้ในคอนโดพื้นที่จำกัด-705363/
factomart. หลักการทำงานของ Humidity Sensor. [internet]. 2561 [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2564]. จาก: https://mall.factomart.com/principle-of-humidity-sensor/
ณัฐพล คำแหวน, ธนพนธ์ วงค์จักร, และอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร. ระบบ Internet of Things สำหรับการบริหารจัดการน้ำระยะไกล. วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม. 2561; 2(2): 15-23.
อนุวัฒน์ โคตรพรม และปภัสชล เมฆเสน. สมาร์ทการ์เด้นระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต). ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะวิทยาศาสตร์. มหาสารคาม; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2564.
สุปรียา มะโนมั่น และไพสิฐ พูลเพิ่ม. เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ. (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต). สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์. นครราชสีมา; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2553.
นราธิป ทองปาน และธนาพัฒน์ เที่ยงภักดิ์. ระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย. วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม. 2561; 3(1): 35-43.
นิมิตร อมฤทธิ์วาจา, รุ่งโรจน์ อุตมาตร และสุริยา มณีโสภา. เครื่องโปรแกรมเวลาสำหรับการรดน้ำต้นไม้. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร. 2561; 1(1): 76-82.
James Fuller. FC-28 Soil Moisture Sensor Module. [Internet]. 2022. [updated 2022; cited 2023 April 18]. Available from: https://datasheethub.com/fc-28-soil-moisture-sensor-module/
เจ้าของร้าน. NodeMCU ESP8266. [internet]. 2560 [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2564]. จาก: https://www.allnewstep.com/article/30/nodemcu-esp8266-esp8285-arduino-1-esp8266-คือ
IOT.Code Mobie. 2-Channel 5V Relay Module. [internet]. 2559 [สืบค้นวันที่ 24 ตุลาคม 2564]. จาก: http://www.iot.codemobiles.com/product/14/2-channel-5v-relay-module
บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด. ปัญหาความชื้นภายในโรงเรือนปลูกพืช. [internet]. 2564 [สืบค้นวันที่ 25 ตุลาคม 2564]. จาก: https://dehum-mdthai.com