Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Mi a gázérzékelő és hogyan működik?
- 2. lépés: MQ gázérzékelő sorozat
- 3. lépés: Az MQ9 gázérzékelő és az Arduino illesztése
- 4. lépés: Áramkör
- 5. lépés: Hogyan kell kalibrálni az MQ9 gázérzékelőt?
- 6. lépés: Kód
- 7. lépés: Mi a következő lépés?
- 8. lépés: Vásároljon MQ9 gázérzékelőt
Videó: Az MQ9 gázérzékelő W/ Arduino kalibrálása és használata: 8 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Ezt és más csodálatos oktatóanyagokat elolvashatja az ElectroPeak hivatalos honlapján
Áttekintés
Ebben az oktatóanyagban megtudhatja, hogyan kell kalibrálni és használni az MQ9 gázérzékelőt Arduino táblával.
Amit tanulni fog:
- Mi a gázérzékelő és hogyan működik.
- Különböző gázérzékelő modellek összehasonlítása
- Hogyan működik az MQ9 gázérzékelő?
- MQ9 gázérzékelő használata Arduino -val
1. lépés: Mi a gázérzékelő és hogyan működik?
A gázérzékelő olyan eszköz, amely érzékeli egy vagy több típusú gáz jelenlétét a környezetben. Ezek az érzékelők széles körben alkalmazhatók, például finomítók, ipari központok és akár lakások biztonsági rendszerei. Ezek az érzékelők képesek felismerni az éghető gázokat, mérgező gázokat, szennyező gázokat stb. A gázérzékelésnek számos módja van, a leggyakrabban használt elektrokémiai érzékelők. Ezek az érzékelők mérik egy adott gáz koncentrációját úgy, hogy kémiai reakciót végeznek a fűtött elektródáikon, és mérik a kapott elektromos áramot.
2. lépés: MQ gázérzékelő sorozat
Az MQ gázérzékelő sorozat a leggyakoribb gázérzékelő. Ezek az érzékelők különböző modellekkel rendelkeznek különböző gázok érzékelésére, amelyek közül néhány a mellékelt táblázatban található:
Itt megtudjuk, hogyan kell csatlakoztatni az MQ9 -et, de mindegyik majdnem ugyanúgy működik.
Az MQ9 érzékelő érzékeny a szén -monoxidra és a gyúlékony gázokra. Képes érzékelni a szén -monoxid sűrűségét 10 ppm és 1000 ppm között, valamint a gyúlékony gázok sűrűségét 100 ppm és 10000 ppm között. Az MQ9 rendelkezik egy belső fűtőberendezéssel, amely 5 V feszültség alkalmazása esetén felmelegedni kezd. Ennek az érzékelőnek a belső ellenállása változik, ahogy a kimutatható gázok sűrűsége változik. Ez az érték leolvasható egy egyszerű áramkörrel. A piacon található MQ9 érzékelőmodulok már megvalósították a szükséges áramkört, és nincs szükség további elemekre.
3. lépés: Az MQ9 gázérzékelő és az Arduino illesztése
A helyes és pontos adatok megszerzése érdekében először a következő műveleteket kell végrehajtania:
- Az MQ9 érzékelő 24-48 óra előmelegítési időt igényel. Csatlakoztassa a tápegységet, és hagyja a szükséges ideig, amíg elkészül.
- Kalibrálnia kell az érzékelőt (ezt a következő részben ismertettük)
4. lépés: Áramkör
Ennek a modulnak 4 csapja van. Csatlakoztassa a Vcc -t 5V -ra, a GND -t a GND -re. Az AO csap analóg értéket ad vissza a gáz koncentrációja alapján. A DO csap HIGH értéket ad vissza, ha a gáz koncentrációja magasabb, mint egy bizonyos érték. Ezt az értéket a táblán lévő potenciométerrel lehet beállítani.
Megjegyzések:
- Ne tegye ki ezt az érzékelőt víznek és fagynak.
- Az 5 V -nál nagyobb feszültség alkalmazása vagy a feszültség rossz tűkre történő alkalmazása károsíthatja az érzékelőt.
- Ha az érzékelőt hosszú ideig magas gázkoncentrációnak teszi ki, az negatív hatással lehet a teljesítményére. 4. Az érzékelő rázása vagy rezgése csökkentheti a pontosságát.
5. lépés: Hogyan kell kalibrálni az MQ9 gázérzékelőt?
A modul használata előtt kalibrálnia kell. Ez az érzékelő az ellenállási arány alapján méri a gázkoncentrációt. Ez az arány magában foglalja az R0 (érzékelő ellenállás 1000ppm LPG koncentrációban) és Rs (az érzékelő belső ellenállása, amely a gázkoncentráció függvényében változik). Tiszta levegőn, előmelegítés után töltse fel a következő kódot, és várjon körülbelül 15 percet, amíg az R0 eléri a rögzített értéket.
Amint a kódban látható, a stabil érték elérése érdekében 100 adatból átlagoltunk. Ezután megmérjük az érzékelő feszültségét, és az RL restance (esetünkben 5K) szerint kiszámítjuk az Rs értéket. Ezután az adatlapban rendelkezésre álló táblázat szerint az R0 megtalálható.
6. lépés: Kód
jegyzet
A következő kódban cserélje ki az R0 értéket az előző lépésben elért értékkel.
7. lépés: Mi a következő lépés?
- Keresse meg a gázkoncentrációt PPM -ben a fenti táblázat segítségével.
- Hozzon létre egy intelligens CO -szivárgásértesítőt.
8. lépés: Vásároljon MQ9 gázérzékelőt
Vásároljon MQ9 gázérzékelőt az ElectroPeak -től
Ajánlott:
ARDUINO PH SZENZOR KALIBRÁLÁSA: 7 lépés
ARDUINO PH ÉRZÉKELŐKALIBRÁCIÓ: Ebben az oktatóanyagban az Atlas Scientific EZO pH -érzékelőjét kalibráljuk az Arduino Uno használatával. KALIBRÁLÁS ELMÉLET A kalibrálás legfontosabb része a leolvasott értékek figyelése a kalibrálási folyamat során. A legegyszerűbb az eszköz kalibrálása
Visuino alkoholszonda Az MQ-3 alkoholos gázérzékelő használata: 8 lépés
Visuino Alkoholmérő Az MQ-3 alkoholos gázérzékelő használata: Ebben az oktatóanyagban az Arduino UNO, az OLED LCD, az MQ-3 alkoholgáz-érzékelő modult és a Visuino-t használjuk az alkoholszint megjelenítésére az LCD-n és a határérzékelés beállításához. Nézzen meg egy bemutató videót
Hogyan készítsünk baba súlygépet Arduino Nano, HX-711 Load Cell és OLED 128X64 használatával -- A HX-711 kalibrálása: 5 lépés
Hogyan készítsünk baba súlygépet Arduino Nano, HX-711 Load Cell és OLED 128X64 használatával || A HX-711 kalibrálása: Hello Instructables, néhány napja egy aranyos baba apja lettem. Amikor kórházban voltam, azt tapasztaltam, hogy a baba súlya nagyon fontos a baba növekedésének figyelemmel kíséréséhez. Szóval van ötletem? hogy csecsemősúlygépet készítsek magamból. ebben az utasítható
Oktatóanyag: Az Mg811 Co2 szén -dioxid gázérzékelő használata: 3 lépés
Oktatóanyag: Az Mg811 Co2 szén -dioxid gázérzékelő használata: Leírás: Ez az oktatóanyag néhány egyszerű lépést mutat be az Mg811 Co2 gázérzékelő használatáról az Arduino Uno használatával. Ennek az oktatóanyagnak a végén összehasonlítási eredményt kap, amikor az érzékelő képes mozgást észlelni, és nem észlel mozgást
Arduino esőmérő kalibrálása: 7 lépés
Arduino esőmérő kalibrálása: Bevezetés: Ebben az utasításban esőmérőt „építünk” Arduino -val, és kalibráljuk a napi és óránkénti csapadék jelentésére. Az általam használt esőgyűjtő egy újbóli rendeltetésű esőmérő, amely borítóvödör típusú. Egy sérült személytől származik