Original title:
Automatizovaný domácí skleník se vzdáleným řízením přes mobilní aplikaci
Translated title:
Automated Home Greenhouse with Remote Control Using Mobile Application
Authors:
Garipova, Dinara ; Jaroš, Marta (referee) ; Šimek, Václav (advisor) Document type: Master’s theses
Year:
2026
Language:
eng Publisher:
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií Abstract:
[eng][cze]
Tato diplomová práce se zabývá návrhem, vývojem a vyhodnocením automatizovaného domácího skleníkového systému s dálkovým ovládáním prostřednictvím mobilní aplikace. Hlavním cílem je vytvoření energeticky úsporného, robustního a uživatelsky přívětivého regulátoru mikroklimatu, který je schopen udržovat optimální podmínky pro růst rostlin. Hardwarový subsystém je postaven na mikrokontroléru, který komunikuje s přesnými senzory (pro teplotu a vlhkost vzduchu, teplotu vody a půdy a kapacitními sondami vlhkosti půdy) a akčními členy (topná tělesa, chladicí ventilátory, vodní čerpadla). Vzdálená výměna dat a synchronizace jsou realizovány prostřednictvím cloudové databáze v reálném čase. Systém byl důkladně ověřen prostřednictvím řady hardwarových a softwarových testů, které potvrdily stabilní autonomní provoz, spolehlivé opětovné připojení k síti a vysoce intuitivní mobilní ovládání. Výsledná implementace úspěšně zajišťuje optimální regulaci mikroklimatu s minimálními nároky na údržbu.
This master’s thesis presents the design, development, and evaluation of an automated domestic greenhouse system featuring smart remote control through a dedicated mobile application. The primary objective is to create an energy-efficient, robust, and user- friendly microclimate controller capable of sustaining optimal growth conditions. The hard- ware subsystem is built around a microcontroller, interfacing with high-precision sensors (air temperature, humidity, water, soil temperature, and capacitive soil moisture probes) and actuators (heating elements, cooling fans, and water pumps). Remote data exchange and synchronization are implemented via a real-time cloud database. The system was thoroughly validated through a series of hardware and software tests, confirming stable autonomous operation, reliable network reconnection, and highly intuitive mobile control. The final implementation successfully ensures optimal microclimate regulation with minimal maintenance requirements.
Keywords:
Arduino; automatizovaný skleník; chladicí ventilátor; chytré zemědělství; Dart; debounce; elektromagnetický ventil; ESP32; Firebase Realtime Database; Flutter; hystereze; Internet věcí (IoT); kalibrace senzorů; kapacitní senzor vlhkosti půdy; monitorování životního prostředí; regulace mikroklimatu; senzor BME280; senzor CO2; senzor DS18B20; topné těleso; validace systému.; vodní čerpadlo; Arduino; automated greenhouse; BME280 sensor; capacitive soil moisture sensor; CO2 sensor; cooling fan; Dart; debounce; DS18B20 sensor; environmental monitoring; ESP32; Firebase Realtime Database; Flutter; heating element; hysteresis; Internet of Things (IoT); microclimate control; sensor calibration; smart agriculture; solenoid valve; system validation.; water pump
Institution: Brno University of Technology
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library. Original record: http://hdl.handle.net/11012/260285