Tartalomjegyzék:

Vízmennyiség mérése nyomásérzékelővel: 5 lépés
Vízmennyiség mérése nyomásérzékelővel: 5 lépés

Videó: Vízmennyiség mérése nyomásérzékelővel: 5 lépés

Videó: Vízmennyiség mérése nyomásérzékelővel: 5 lépés
Videó: Öntözőrendszer vízforrás nyomáskarakterisztika mérése 2024, Július
Anonim
Vízmennyiség mérése nyomásérzékelővel
Vízmennyiség mérése nyomásérzékelővel

Nyomásérzékelőt használtak a tartályban lévő víz mennyiségének mérésére.

Felszerelés:

24PC érzékelő

Egy kenyértábla

Ellenállások

Erősítők

Tartály

1. lépés: 24PC nyomásérzékelő

A 24PC sorozatú miniatűr nyomásérzékelők kicsi, költséghatékony eszközök, amelyeket nedves vagy száraz közeggel való használatra terveztek.

Ezek az érzékelők bevált érzékelő technológiával rendelkeznek, amely speciális piezo -rezisztív mikromotoros érzékelőelemet használ a nagy teljesítmény, megbízhatóság és pontosság érdekében. Minden érzékelő négy aktív piezoellenállást tartalmaz, amelyek Wheatstone hidat képeznek. Nyomás alkalmazása esetén az ellenállás megváltozik, és az érzékelő milliVolt kimeneti jelet biztosít, amely arányos a bemeneti nyomással.

2. lépés: Az áramkör építése

A 24PC érzékelő egy Wheatstone Bridge áramkörhöz van csatlakoztatva a tartályban.

A differenciálerősítőt 270 K ohmos bemeneti ellenállásokkal és 1 M ohmos kimeneti ellenállásokkal kötötték össze, így 3,7 erősítést kaptak.

Egy nem invertáló erősítőt csatlakoztattak a differenciálerősítő kimenetéhez 1 k ohmos bemeneti ellenállással és 165 K ohmos kimeneti ellenállással. Nem találtam ilyen értékű ellenállást, így egy 220 K ohmos ellenállást használtak 166 erősítéshez.

Az erősítők teljes nyeresége 610.

A differenciál és nem invertáló erősítő helyett egyetlen tápegységű műszeres erősítőt építettek fel egyetlen ellenállással, 330 ohm értékkel, így 610 nyereséget kaptak.

3. lépés: A kimeneti feszültség mérése a tartályból

A kimeneti feszültség mérése a tartályból
A kimeneti feszültség mérése a tartályból
A kimeneti feszültség mérése a tartályból
A kimeneti feszültség mérése a tartályból

A kimeneti feszültséget a tartályból mérik, a feszültség leolvasását a víz minden szintjén, egészen a tetejéig. A maximális feszültség 8,2 mV, ha a tartály tele van.

A második grafikon a tartály kimenete és az erősítő kimenete közötti kapcsolatot mutatja különböző vízszinteken. A meredekség a nyereséget mutatja.

4. lépés: Hibaelhárítás

Az áramkört a megfelelő módon csatlakoztatta, de az erősítő kimeneti feszültsége nem változott, amikor vizet töltött a tartályba.

A differenciál és nem invertáló erősítőket egyetlen tápegységű műszeres erősítő váltotta fel, de az erősítő kimeneti feszültsége továbbra sem változott.

Az ellenállásokat és erősítőket újakra cserélték, ha sérültek, de az eredmény ugyanaz.

5. lépés: Arduino kód

Ez a kód beolvassa a kimeneti értéket az erősítőből digitális egységekben.

{void setup ()

{Serial.begin (9600); // indítsa el a soros kapcsolatot a computerpinMode (A0, INPUT); // az erősítő kimenete ehhez a tűhöz lesz csatlakoztatva

}

void loop () {

int AnalogValue = analogRead (A0); // Olvassa el az A0 bemenetét

Serial.print ("Analóg érték:");

Serial.println (AnalogValue); // a bemeneti érték nyomtatása

késleltetés (1000);

}

Ajánlott: