Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- Lépés: Az Arduino beállítása
- 2. lépés: Kód
- 3. lépés: A pufferek tesztelése (ha lehetséges)
- 4. lépés: A megoldások tesztelése
- 5. lépés: Videó
- 6. lépés: Adatelemzés
- 7. lépés: Erőforrások
Videó: Arduino PH szabvány Só hozzáadása: 7 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Bevezetés:
Ennek a kísérletnek az a célja, hogy egy pH -érzékelőt használjunk egy Arduino uno -val a csapvíz, az ecet és a Mountain Dew italok feszültségének mérésére, mivel a himalájai rózsaszín só standard hozzáadása. A cél az, hogy ne csak azt lássuk, hogy a folyadékhoz só hozzáadása hogyan befolyásolja a pH -t, hanem azt is, hogyan változtatja meg a feszültséget.
Kellékek
- Arduino uno
- pH -mérő és pH -érzékelő kártya
- néhány folyadék (csapvizet, ecetet és hegyi harmatot használtam)
- Só (bármilyen asztali só jó)
- Mérőeszköz szabványos kiegészítésekhez (1/8 tk -t használtam)
- Néhány csésze a folyadékhoz
- áthidaló kábelek (férfi -nő vagy nő -nő)
- Számítógép Arduino programmal
- Pufferoldatok - ha lehetséges
Lépés: Az Arduino beállítása
-
Az Arduino és a pH -érzékelő panel csatlakoztatásához szüksége lesz:
- Csatlakoztassa a PO -t, azaz a pH analóg bemenetet az Arduino A0 -hoz
-
Csatolja a Gnd -t az Arduino Gnd -hez
Ez a pH -szonda földelésére szolgál
-
Csatlakoztassa a másik Gnd -t az Arduino Gnd -hez
Ez megalapozza a táblákat
- Csatlakoztassa a VCC -t (5V DC) az Arduino 5V -hoz
- Női -női áthidaló vezetékeket használtam
2. lépés: Kód
Használja ezt a kódot, ahonnan kölcsönözve töltheti fel Arduino -jába
tlfong01.blog/2019/04/26/ph-4502c-ph-meter-calibration-notes/
3. lépés: A pufferek tesztelése (ha lehetséges)
Kalibrálnia kell a pH -szondát, hogy megértse, hogy a 2,5 V semleges pH -t, az 5,0 V bázikus oldatot, a 0 V pedig nagyon savas. Az itt használt pH -táblán ez nagyon egyszerű.
Csak egy semleges oldatra van szüksége, mint a víz. 7,0 pH -értékű PO4 pufferoldatot használtam
Helyezze a szondát a vízbe, futtassa a soros monitort. Ha nem körülbelül 2,5 V -ot mutat, akkor be kell állítani a potenciométert.
Ha van egy kis laposfejű csavar, állítsa be a BNC interfészhez legközelebb eső kék potenciométer csavarját. Addig állítsa be, amíg a soros monitor körülbelül 2,5 V -ot nem mutat, és már indulhat is
4. lépés: A megoldások tesztelése
Ha tesztelni kell pH -puffer oldatokat, akkor először ezeket tegye pozitív kontrollként, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a puffer pH -értékének megfelelő feszültséget kap.
- Egy kis csészéhez adjunk hozzá 1/4 csésze vizet
- Helyezze be a pH -szondát
- Használja a soros monitort a feszültség mérésére. Adjon hozzá körülbelül 30 másodpercet, mielőtt meghatározná a végső értéket
- Távolítsa el a pH -szondát, és tegye egy külön csésze vízbe, hogy tartsa a menetek között
- 1/8 tk segítségével öntsük a rózsaszín sót egy pohár vízbe. Keverje a lehető legjobban. Azt tapasztaltam, hogy ez a himalayn rózsaszín só nem oldódott olyan jól, mint a tipikus fehér asztali só, de ez rendben van.
- helyezze a szondát a vízbe sóval
- Ismételje meg a 3-6 lépést, amíg 0,5 teáskanál rózsaszín sót nem tesz az oldatba.
- Javasoljuk, hogy minden egyes só hozzáadása után ellenőrizze a tényleges pH -értéket is. Csak néhány pH csíkot használtam, de más sémákat és kódokat is találhat az Arduino programozására a pH mérésére.
5. lépés: Videó
Íme egy rövid videó a feszültség mérésének alapvető lépéseiről rózsaszín só standard hozzáadásával
6. lépés: Adatelemzés
Rögzítettem a csapvíz, az ecet és a Mountain Dew feszültségét
A feszültségenkénti pH meghatározásához mindössze annyit kell tennie, hogy elosztja a mért pH -t, mielőtt bármilyen sót hozzáadna / feszültségkimenet az Arduino -tól. Azt is felkeresheti a google -ban, hogy mi az oldat pH -ja.
Továbbmentem, és kiszámítottam a csapvíz % -os hibáját. (Nem a többi italra tettem).
A csapvízből származó adatait felhasználhatja kalibrációs görbe létrehozására, itt is látható. Más adatelemzés is történt, amint az az Excel táblázatban látható
7. lépés: Erőforrások
Források, amelyeket inspirációként használtam
www.botshop.co.za/how-to-use-a-ph-probe-an…
create.arduino.cc/projecthub/atlas-scienti…
tlfong01.blog/2019/04/26/ph-4502c-ph-meter-calibration-notes/
Ajánlott:
Interaktív robot hozzáadása a Discordhoz: 6 lépés
Interaktív robot hozzáadása a Discord -hoz: Ebben az oktatóanyagban megmutatom, hogyan lehet saját interaktív botot készíteni, amely néhány kommandóval működik. A Discord egy ilyen Skype/Whats-app közösségi média alkalmazás, amely összehozza a játékosokat. Saját csatornájuk lehet, ellenőrizze, hogy az egyes tagok melyik játékot játsszák
Regenerálás hozzáadása Brett Arduino ASCD 18650 intelligens töltőjében / kisütőjében: 3 lépés
Újratervezés a Brett Arduino ASCD 18650 intelligens töltőjében / kisütőjében: A DIY TESLA erőfal -közösség gyorsan növekszik. Az erőfal építésének legfontosabb lépése az akkumulátorcellák csoportosítása, egyenlő teljes kapacitású csomagokban. Ez lehetővé teszi az akkumulátorcsomagok sorozatba állítását és a kiegyensúlyozást
Külső könyvtár hozzáadása az Arduino -hoz: 3 lépés
Külső könyvtár hozzáadása az Arduino -hoz: A könyvtár további funkciókat biztosít az elkészített vázlathoz. Ezek a funkciók segíthetnek a vázlatok megkönnyítésében. Sok könyvtár használható. Az Arduino IDE alapértelmezett könyvtára vagy külső könyvtár, amelyet valaki vagy egy közösség hozott létre. Ebben
24LC256 EEPROM hozzáadása az Arduino Due -hoz: 3 lépés
24LC256 EEPROM hozzáadása az Arduino Due -hoz: Az esedékes arduino -nak nincs eepromja. Ez az utasítás ad hozzá egyet, és lehetővé teszi az értékek tárolását a nem felejtő memóriában, amelyek túlélik az arduino firmware frissítését
Egyéni táblák hozzáadása az Arduino IDE -hez: 3 lépés
Egyéni táblák hozzáadása az Arduino IDE -hez: Az Arduino IDE 1.6.4 -es verziója hivatalosan támogatta harmadik fél arduino -kompatibilis tábláinak hozzáadását az Arduino Board Manager -hez. Ez a kiegészítés nagyszerű hír, mert lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen kattintással gyorsan hozzáadhassanak egyéni táblákat