Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: 24PC nyomásérzékelő
- 2. lépés: Az áramkör építése
- 3. lépés: A kimeneti feszültség mérése a tartályból
- 4. lépés: Hibaelhárítás
- 5. lépés: Arduino kód
Videó: Vízmennyiség mérése nyomásérzékelővel: 5 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
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 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:
A motor fordulatszámának mérése Arduino használatával: 6 lépés
Motor fordulatszám mérés Arduino használatával: Nehéz mérni a motor fordulatszámát ??? Nem hiszem. Itt van egy egyszerű megoldás. Csak egy infravörös érzékelő és Arduino a készletben teheti meg ezt. Ebben a bejegyzésben adok egy egyszerű oktatóanyagot, amely elmagyarázza, hogyan lehet mérni bármely motor fordulatszámát infravörös érzékelő és A
Hőmérséklet mérése: 7 lépés
A hőmérséklet mérése: هو قياس درجه الحراره باستخدام الكاميرا االحراريه
A gyorsulás mérése ADXL345 és részecskefoton segítségével: 4 lépés
A gyorsulás mérése ADXL345 és részecskefoton segítségével: Az ADXL345 egy kicsi, vékony, ultralow teljesítményű, 3 tengelyes gyorsulásmérő, nagy felbontású (13 bites) méréssel, ± 16 g-ig. A digitális kimeneti adatok 16 bites kettes kiegészítésként vannak formázva, és az I2 C digitális interfészen keresztül érhetők el. Méri a
Hőmérséklet mérése AD7416ARZ és Raspberry Pi használatával: 4 lépés
Hőmérsékletmérés az AD7416ARZ és a Raspberry Pi segítségével: Az AD7416ARZ 10 bites hőmérséklet-érzékelő négy egycsatornás analóg-digitális átalakítóval és egy beépített hőmérséklet-érzékelővel. Az alkatrészek hőmérséklet -érzékelője multiplexer csatornákon keresztül érhető el. Ez a nagy pontosságú hőmérséklet
Hordozható finom részecskék mérése (kiterjesztés): 3 lépés
Hordozható finomrészecske -mérés (kiterjesztés): Cél: CO2 -érzékelő hozzáadása A program jobb olvashatósága A program megnyitása más típusú érzékelőkhöz. Ez a projekt egy másik, már közzétett projektet követ. Válaszol az olvasók kérdéseire. Egy további érzékelő került