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// CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE UN INVERNADERO A TRAVÉS////
// DE UNA APLICACIÓN MÓVI ////
// Trabajo Final de Master Ingeniera Electromecanica ////
// Esp. Mecatronica ////
// Departamento de Electronica, Automatica e Infor. ////
// Indusrial. ////
// Escuela Tec. Superior de Ing. y Diseño Ind. ////
// Universidad Politecnica de Madrid ////
// Alumno: ANDRES BARROSO GARCIA ////
// NºMatricula: 2053 ////
// Curso: 2014-2015 ////
// Fecha: 13-07-15 ////
//////////////////////////////////////////////////////////
#include <DHT.h>
#define T0 18.00 //Cota inferior rango temperatura plantacion
#define T1 22.00 //Cota superior rango temperatura plantacion
#define TEMP_MAX 32.00 //Valor maximo de temperatura
#define TEMP_MIN 14.00 //Valor minimo de temperatura
#define H0 45.00 //Cota inferior rango humedad plantacion
#define H1 55.00 //Cota superior rango humedad plantacion
#define HUM_MAX 70.00 //Valor maximo de humedad
#define HUM_MIN 30.00 //Valor minimo de humedad
#define CONTAMINACION 50 //Valor limite de pureza del aire
//Pines Arduino
#define LED_POWER 13//Panel de control
#define LED_TEMP 8
#define LED_HUM 7
#define LED_GAS 10
#define SWITCH 2
#define LED_SPEED_1 3//Panel velocidad ventilador
#define LED_SPEED_2 4
#define LED_SPEED_3 5
#define LED_SPEED_4 6
#define ZUMB 9//Zumbador Alarma
#define VENT 11//Ventilador
#define SONDA 12//Sensor Temperatura-Humedad
#define LAMP 1//Sistema Calefaccion
#define HUM 19//Sistema Humidificaccion
#define GAS A0//Sensor analogico gas
#define INTERRUP_GAS 0//Pin interrupcion sensor gas
boolean DANGER=false;//ESTADO PELIGRO AIRE
int aux_vent;//Variable aux velocidad ventilador
boolean PAUSE=false;//ESTADO PAUSA SISTEMA
boolean SwAndroid=false;
boolean pauseAndroid=false;
boolean pauseSwitch=false;
void danger();
void pause();
///////////////////////////////////////////
////////////CLASE VENTILADOR///////////////
///////////////////////////////////////////
// Control del periferico de renovacion de/
// aire
///////////////////////////////////////////
class Ventilador{
private:
int pin;
int estado;//Modo funcionamiento
public:
Ventilador(int );
void SetEstado(int e){estado=e;};//Establece estado
int GetEstado(){return estado;};//Retorna estado
void SetVentilador();//Establece velocidad{0,1,2,3,4}
void Monitor();//Salida por pantalla
void ToServer();//Comunicacion con Server
};
Ventilador::Ventilador(int p){
pin=p;
estado=0;
pinMode(pin,OUTPUT);
}
void Ventilador::SetVentilador(){
switch(estado){
case 0: analogWrite(pin,0);break;
case 1: analogWrite(pin,95);break;
case 2: analogWrite(pin,145);break;
case 3: analogWrite(pin,195);break;
case 4: analogWrite(pin,255);break;
default: break;
}
}
void Ventilador::Monitor(){
Serial.print("Ventilador....");
Serial.println(estado);
}
void Ventilador::ToServer(){
Serial.print("V");
Serial.print(estado);
}
///////////////////////////////////////////
////////////CLASE CALEFACCION//////////////
///////////////////////////////////////////
// Control de las luminarias que aportan
// calor al invernadero
///////////////////////////////////////////
class Calefaccion{
private:
int pin;
boolean estado;
public:
Calefaccion(int );
void SetCalefaccion(boolean );//ON/OFF Lamparas
void Monitor();//Salida por pantalla
void ToServer();//Comunicacion con Server
};
Calefaccion::Calefaccion(int p){
pin=p;
pinMode(pin,OUTPUT);
estado=false;
}
void Calefaccion::SetCalefaccion(boolean a){
if(a)
digitalWrite(pin,HIGH);
else
digitalWrite(pin,LOW);
estado=a;
}
void Calefaccion::Monitor(){
Serial.print("SISTEMA CALEFACCION: ");
Serial.println(estado);
}
void Calefaccion::ToServer(){
Serial.print("C");
Serial.print(estado);
}
///////////////////////////////////////////
////////////CLASE HUMIDIFICADOR//////////////
///////////////////////////////////////////
// Control del actuador que aporta humedad
// al invernadero
///////////////////////////////////////////
class Humidificador{
private:
int pin;
boolean estado;
public:
Humidificador(int );
void SetHumidificador(boolean );//ON/OFF Humidificador
void Monitor();//Salida por pantalla
void ToServer();//Comunicacion con Server
};
Humidificador::Humidificador(int p){
pin=p;
pinMode(pin,OUTPUT);
estado=false;
}
void Humidificador::SetHumidificador(boolean a){
if(a)
digitalWrite(pin,HIGH);
else
digitalWrite(pin,LOW);
estado=a;
}
void Humidificador::Monitor(){
Serial.print("SISTEMA HUMIDIFICACION: ");
Serial.println(estado);
}
void Humidificador::ToServer(){
Serial.print("W");
Serial.print(estado);
}
///////////////////////////////////////////
///////////////CLASE PANEL/////////////////
///////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
// Control del encendido/apagado de leds,
// interruptores y zumbadores
///////////////////////////////////////////
class Panel{//Control de iluminacion de LED, sonido zumbador y pulsador
private:
int ledTemp,ledHum,ledGas,ledPower;//LED Alarmas
int ledV1,ledV2,ledV3,ledV4;//LED Velocidad Ventilador
int sw,estadoSw;//Switch
int sound;boolean aux;//Zumbador
boolean alarmas[3];//Vector estado Alarmas
public:
Panel(int ,int ,int ,int ,int ,int ,int ,int ,int ,int );
void SetLed(int ,boolean );//ON/OFF Led
boolean GetSw(){return(digitalRead(sw));};
void Ventilador(int );//Control LED Ventilador
void Alarm(boolean []);//Control LED Alarmas
void Pause();//OFF panel
void Monitor();//Salida por pantalla
void ToServer();//Comunicacion con Server
};
Panel::Panel(int t,int h,int g,int p,int s,int z,int v1,int v2,int v3, int v4){
ledTemp=t;
ledHum=h;
ledGas=g;
ledPower=p;
sw=s;
sound=z;aux=true;
ledV1=v1;ledV2=v2;ledV3=v3;ledV4=v4;
for(int i=0;i<3;i++)
alarmas[i]=false;
pinMode(ledTemp,OUTPUT);
pinMode(ledHum,OUTPUT);
pinMode(ledGas,OUTPUT);
pinMode(sw,INPUT);
pinMode(sound,OUTPUT);
pinMode(ledV1,OUTPUT);
pinMode(ledV2,OUTPUT);
pinMode(ledV3,OUTPUT);
pinMode(ledV4,OUTPUT);
}
void Panel::SetLed(int l,boolean a){
digitalWrite(l,a);
}
void Panel::Ventilador(int x){
SetLed(ledV1,false);//OFF
SetLed(ledV2,false);
SetLed(ledV3,false);
SetLed(ledV4,false);
switch(x){//ON LED Velocidad actual
case 0:break;
case 1:SetLed(ledV1,true);break;
case 2:SetLed(ledV2,true);break;
case 3:SetLed(ledV3,true);break;
case 4:SetLed(ledV4,true);break;
default: break;
}
}
void Panel::Alarm(boolean v[]){
for(int i=0;i<3;i++)
alarmas[i]=v[i];
boolean acoustic=false;
SetLed(ledTemp,LOW);
SetLed(ledHum,LOW);
SetLed(ledGas,LOW);
if(v[0])SetLed(ledTemp,HIGH);//ALARMA TEMPERATURA
if(v[1])SetLed(ledHum,HIGH);//ALARMA HUMEDAD
if(v[2])SetLed(ledGas,HIGH);//ALARMA GAS
for(int i=0;i<=sizeof(v);i++)//Deteccion de alguna alarma
acoustic+=v[i];
//CONTROL ZUMBADOR
if(acoustic){//Sonido si hay alguna alarma activa
if(aux){//Sonido intermitente Zumbador. Duracion:1ciclo
tone(sound,256);
aux=false;
}
else{
noTone(sound);
aux=true;
}
}
else
noTone(sound);
}
void Panel::Pause(){
SetLed(LED_SPEED_1,LOW);//OFF
SetLed(LED_SPEED_2,LOW);
SetLed(LED_SPEED_3,LOW);
SetLed(LED_SPEED_4,LOW);
SetLed(ledTemp,LOW);
SetLed(ledHum,LOW);
SetLed(ledGas,LOW);
SetLed(ledPower,LOW);
noTone(sound);
}
void Panel::Monitor(){
//Envio de vector estados Alarmas
Serial.println("ALARMAS");
Serial.print("Temp: ");
Serial.println(alarmas[0]);
Serial.print("Hum: ");
Serial.println(alarmas[1]);
Serial.print("Gas: ");
Serial.println(alarmas[2]);
}
void Panel::ToServer(){
Serial.print("P");
for(int i=0;i<3;i++)//Envio de vector estados pin
Serial.print(alarmas[i]);
}
///////////////////////////////////////////
///////////////CLASE SONDA/////////////////
///////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
// Control del sensor temperatura/humedad
///////////////////////////////////////////
class Sonda{
private:
int pin;
float temp,hum;//Variables contenedor
DHT *dht;//Sensor Humedad Temperatura
public:
Sonda(int );
float CheckTemperature(){return temp=dht->readTemperature();}
float CheckHumidity(){return hum=dht->readHumidity();}
boolean Monitor();//Salida por pantalla
boolean ToServer();//Comunicacion con Server
};
Sonda::Sonda(int p){
pin=p;
dht=new DHT(pin,DHT22);//Modelo DHT22 Sensor
temp=hum=0;
}
boolean Sonda::Monitor(){
if (isnan(hum) || isnan(temp)){
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return false;
}
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(hum);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp);
Serial.println(" *C ");
return true;
}
boolean Sonda::ToServer(){
if (isnan(hum) || isnan(temp)){
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return false;
}
char t[10],h[10];
Serial.print("T");
dtostrf(temp ,5,2,t);//Ajuste del float al formato de envio XX.xx
Serial.print(t);
Serial.print("H");//Hxx.xx
dtostrf(hum ,5,2,h);
Serial.print(h);
}
///////////////////////////////////////////
////////////CLASE DETECTOR/////////////////
///////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
// Control del sensor de gas
///////////////////////////////////////////
class Detector{
private:
int pin;
int val;//Variable contenedor
public:
Detector(int );
int Check(){return val=map(analogRead(pin),50,512,0,100);}
void Monitor();//Salida por pantalla
void ToServer();//Comunicacion con Server
};
Detector::Detector(int p){
pin=p;
pinMode(pin,INPUT);
val=0;
}
void Detector::Monitor(){
Serial.print("Estado del aire...");
Serial.println(val);
}
void Detector::ToServer(){
char a[10];
Serial.print("A");
dtostrf(val,3,0,a);//Ajuste del int al formato de ajuste XXX
Serial.print(a);
}
///////////////////////////////////////////
////////////CLASE INVERNADERO//////////////
///////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
// Control de los sensores/actuadores del
// proyecto ICRA
///////////////////////////////////////////
class Invernadero{
private:
float temp,hum,air;//Variables estado
float t0,t1,h0,h1;//Rangos de trabajo
float tm,tM,hm,hM;//Limites min/MAX de alarmas
boolean ALARMAS[3];//Vector alarmas {TEMP,HUM,GAS}
//PERIFERICOS
Ventilador *ventilador;//Ventilador
Calefaccion *calefaccion;//Sistema calefaccion
Humidificador *humidificador;//Sistema humedad
Panel *panel;//Panel de control
Sonda *sonda;//Sonda de temperatura/humedad
Detector *gas;//Detector de gas inflamable
public:
Invernadero();
void Inicializa();//Puesta en marcha del sistema
void SetAlarms(float ,float ,float ,float );//Definir umbral alarmas
void SetLimits(float, float ,float ,float );//Definir zona trabajo
void Check();//Control del invernadero
void Adq();//Adquisicion valor sensores
void Pause();//Estado PARO
void SerialPort();//Comunicacion serie
void Monitor();//Salida por pantalla
void FromServer();//Recepcion variables usuario
void ToServer();//Envio estado de variables
};
Invernadero::Invernadero(){
t0=T0;
t1=T1;
h0=H0;
h1=H1;
tm=TEMP_MIN;
tM=TEMP_MAX;
hm=HUM_MIN;
hM=HUM_MAX;
for(int i=0;i<3;i++)
ALARMAS[i]=0;
ventilador=new Ventilador(VENT);
calefaccion=new Calefaccion(LAMP);
humidificador=new Humidificador(HUM);
panel=new Panel(LED_TEMP,LED_HUM,LED_GAS,LED_POWER,SWITCH,ZUMB,LED_SPEED_1,
LED_SPEED_2,LED_SPEED_3,LED_SPEED_4);
sonda=new Sonda(SONDA);
gas=new Detector(GAS);
temp=0;
hum=0;
air=0;
}
void Invernadero::Inicializa(){
Serial.begin(9600);
delay(5000);
Serial.println("Checking componentes...");
calefaccion->SetCalefaccion(true);
Serial.println("...");
delay(1000);
panel->SetLed(LED_TEMP,true);
Serial.println("...");
delay(1000);
panel->SetLed(LED_HUM,true);
Serial.println("...");
delay(1000);
panel->SetLed(LED_GAS,true);
Serial.println("...");
delay(1000);
panel->SetLed(LED_POWER,true);
Serial.println("...");
delay(1000);
panel->SetLed(LED_SPEED_1,true);
Serial.println("...");
delay(1000);
panel->SetLed(LED_SPEED_2,true);
Serial.println("...");
delay(1000);
panel->SetLed(LED_SPEED_3,true);
Serial.println("...");
delay(1000);
panel->SetLed(LED_SPEED_4,true);
Serial.println("...");
delay(1000);
ventilador->SetEstado(4);
ventilador->SetVentilador();
Serial.println("...");
delay(1000);
calefaccion->SetCalefaccion(false);
panel->SetLed(LED_HUM,false);
panel->SetLed(LED_TEMP,false);
panel->SetLed(LED_GAS,false);
panel->SetLed(LED_SPEED_1,false);
panel->SetLed(LED_SPEED_2,false);
panel->SetLed(LED_SPEED_3,false);
panel->SetLed(LED_SPEED_4,false);
ventilador->SetEstado(aux_vent=0);//Ventilador en velocidad defecto
ventilador->SetVentilador();
calefaccion->SetCalefaccion(true);//Arranca Calefaccion ON
humidificador->SetHumidificador(true);//Arranca Humidificador ON
attachInterrupt(2,danger, FALLING);//Rutina atencion GAS
attachInterrupt(1,pause, HIGH);//Rutina atencion SWITCH
}
void Invernadero::SetAlarms(float tmin, float tmax, float hmin, float hmax){
tm=tmin;
tM=tmax;
hm=hmin;
hM=hmax;
}
void Invernadero::SetLimits(float t,float T,float h,float H){
t0=t;
t1=T;
h0=h;
h1=H;
}
void Invernadero::Check(){
//CONTROL TEMPERATURA
//Regulacion valores ideales
if(temp<=t0)
calefaccion->SetCalefaccion(true);
if(temp>=t1)
calefaccion->SetCalefaccion(false);
//Control valores peligrosos
if(temp>=tM||temp<=tm)
ALARMAS[0]=true;
else
ALARMAS[0]=false;
//CONTROL HUMEDAD
//Regulacion valores ideales
if(hum<=h0)
humidificador->SetHumidificador(true);
if(hum>=h1)
humidificador->SetHumidificador(false);
//Control valores peligrosos
if(hum>=hM||hum<=hm)
ALARMAS[1]=true;
else
ALARMAS[1]=false;
//CONTROL GAS
if(DANGER){//Estado de PELIGRO
ventilador->SetEstado(4);//Maxima evacuacion de aire
if(air<CONTAMINACION)//Control fin DANGER
{
DANGER=false;//Fin ventilacion maxima
ventilador->SetEstado(aux_vent);//Ventilacion previa
}
}
ALARMAS[2]=DANGER;//Asignacion en el vector de ALARMAS
//CONTROL PANEL
panel->Ventilador(ventilador->GetEstado());//Indicadores velocidad
panel->Alarm(ALARMAS);//Envio de estados al panel
//CONTROL VENTILADOR
ventilador->SetVentilador();
}
void Invernadero::Adq(){
temp=sonda->CheckTemperature();
hum=sonda->CheckHumidity();
air=gas->Check();
}
void Invernadero::Pause(){
ventilador->SetEstado(0);//OFF actuadores
ventilador->SetVentilador();
calefaccion->SetCalefaccion(false);
humidificador->SetHumidificador(false);
panel->Pause();//OFF panel
if((panel->GetSw()==0)&&pauseSwitch)
pauseSwitch=false;
if((SwAndroid==0)&&pauseAndroid)
pauseAndroid=false;
if(pauseSwitch==0&&pauseAndroid==0){
PAUSE=false;
ventilador->SetEstado(aux_vent);//Ventilacion previa
panel->SetLed(LED_POWER,HIGH);
}
}
void Invernadero::SerialPort(){
//Monitor();//Herramientas->Monitor Serial
if (Serial.available() > 0) {
// read the incoming byte:
char r= Serial.read();
if(r=='y'){//Servidor envia ajuste Android
FromServer();
char r2=Serial.read();
if(r2=='z')//Servidor solicita datos tras ajuste Android
ToServer();
}
else if(r=='z')//Servidor solicita datos
ToServer();
else if(r=='x'){//Servidor solicita estado de ajuste
Serial.print("a");Serial.print(t0);
Serial.print("b");Serial.print(t1);
Serial.print("c");Serial.print(tm);
Serial.print("d");Serial.print(tM);
Serial.print("e");Serial.print(h0);
Serial.print("f");Serial.print(h1);
Serial.print("g");Serial.print(hm);
Serial.print("h");Serial.print(hM);
Serial.print("i");Serial.print(ventilador->GetEstado());
Serial.print("j");Serial.print(SwAndroid);
}
}
}
void Invernadero::Monitor(){
ventilador->Monitor();
sonda->Monitor();
gas->Monitor();
calefaccion->Monitor();
humidificador->Monitor();
panel->Monitor();
Serial.println("********************");
}
void Invernadero::ToServer(){
sonda->ToServer();
gas->ToServer();
ventilador->ToServer();
calefaccion->ToServer();
humidificador->ToServer();
panel->ToServer();
Serial.print("S");
Serial.print(PAUSE);
}
void Invernadero::FromServer(){
//RECEPCION valores usuario
String CMD="axx.xxbxx.xxcxx.xxdxx.xxexx.xxfxx.xxgxx.xxhxx.xxixjx";//Formato recepcion
char c[CMD.length()];//buffer
char _t0[10],_t1[10],_T0[10],_T1[10];
char _h0[10],_h1[10],_H0[10],_H1[10];
char _v[5],_s[5];//variables aux
char *p;//puntero recepcion
int ii=0;//indice puntero
Serial.readBytes(c,CMD.length());//(buffer,tamaño)
for(int i=0;i<CMD.length();i++){//segmentacion buffer
if(c[i]=='a'){
ii=0;
p=_t0;
}
else if(c[i]=='b'){
ii=0;
p=_t1;
}
else if(c[i]=='c'){
ii=0;
p=_T0;
}
else if(c[i]=='d'){
ii=0;
p=_T1;
}
/////////////////////
else if(c[i]=='e'){
ii=0;
p=_h0;
}
else if(c[i]=='f'){
ii=0;
p=_h1;
}
else if(c[i]=='g'){
ii=0;
p=_H0;
}
else if(c[i]=='h'){
ii=0;
p=_H1;
}
////////////////////////
else if(c[i]=='i'){
ii=0;
p=_v;
}
else if(c[i]=='j'){
ii=0;
p=_s;
}
////////////////////////
else{
p[ii++]=c[i];
p[ii]='\0';
}
}
SetAlarms(atof(_T0),atof(_T1),atof(_H0),atof(_H1));
SetLimits(atof(_t0),atof(_t1),atof(_h0),atof(_h1));
ventilador->SetEstado(aux_vent=atof(_v));
SwAndroid=atof(_s);
if(SwAndroid){
PAUSE=pauseAndroid=true;
}
}
//MAIN PROGRAM
Invernadero invernadero;
void setup(){
invernadero.Inicializa();
}
void loop(){
invernadero.Adq();//Refresh sensores
if(pauseSwitch||pauseAndroid)
invernadero.Pause();//Paro
else
invernadero.Check();//Gestion actuadores
invernadero.SerialPort();//Comunicacion serie
delay(1000);
}
///////////////////////////////////////////
//SUBRUTINAS DE ATENCION INTERRUPCIONES////
///////////////////////////////////////////
void danger(){//Rutina atencion GAS
DANGER=true;//Estado de PELIGO
analogWrite(VENT,255);//ON inmedato de Ventilacion MAX
}
void pause(){//Rutina atencion SWITCH
PAUSE=pauseSwitch=true;
digitalWrite(LAMP,LOW);//OFF inmediato de actuadores de potencia
digitalWrite(VENT,LOW);
digitalWrite(HUM,LOW);
}