Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- Lépés: Szerelje össze az alkatrészeket
- 2. lépés: Csatlakoztassa a számítógéphez a kódért
- 3. lépés: Kalibrálás
- 4. lépés: Teszteld
Videó: Arduino Milligaussmeter - Mágneses mérés: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Szállíthatók -e repülőgépre erős mágnesek? Sok mágnest szállítunk ki, és bizonyos előírások vonatkoznak a mágneses anyagok szállítására, különösen repülőgépen. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan készíthet saját Milligaussmérőt légi szállítmányokhoz mágneses anyagokból, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szállítmánya megfelel -e az összes szállítási előírásnak! Ez az eszköz nagyon kicsi mágneses mezőket képes érzékelni, amelyek szórakoztatóak/hasznosak lehetnek más alkalmazásokban is.
A témával kapcsolatos jó információkért nézze meg ezt a cikket - ez jó bevezetőt ad arra, hogy miért van szükségünk erre az eszközre!
Kellékek
Arduino
Hármas tengelyű gyorsulásmérő+magnetométer
Berregő
Kijelző
Kenyértáblák és vezetékek
Lépés: Szerelje össze az alkatrészeket
Szerelje össze az összes alkatrészt! Az általunk használt kijelző különféle alkatrészeket tartalmaz, amelyeket a táblához kell forrasztani. Kövesse a csomaghoz mellékelt utasításokat!
Kenyérpántokat használtunk az Arduino, az érzékelő és a kijelző összekapcsolásához, de keményen is bekötheti őket!
Ezenkívül feltétlenül nézze meg a mellékelt kapcsolási rajzot.
Csatlakoztassa az áramot és a földet az Arduino -ról az érzékelőre és a kijelzőre.
Az Arduino érzékelőhöz való két vezeték lehetővé teszi a soros kommunikációt, és az Arduino két vezetékének megjelenítése ugyanezt teszi.
Hozzáadtunk egy hangjelzőt, amely sípol, ha a mező túl erős az irányelveinkhez.
2. lépés: Csatlakoztassa a számítógéphez a kódért
Ezután be kell programoznunk az Arduino programot. Itt található egy link az eszköz kódjához. Mentse el a kódot szöveges fájlként.
Félelmetes utasításokat találhat az Arduino beállításáról/konfigurálásáról, de itt van egy rövid szinopszis arról, amit tettünk:
Csatlakoztassa az Arduino -t a számítógéphez, és töltse le az Arduino szoftvert
Nyissa meg az Arduino programot
Nyissa meg a betölteni kívánt fájlt (vázlatot) - az Arduino programokat vázlatoknak nevezik. Töltse be a mentett szövegfájlt (link fent)
Lépjen a vázlat menübe, és kattintson az "Ellenőrzés/fordítás" gombra. Ez ellenőrzi, hogy vannak -e problémák.
Lépjen a vázlat menübe, és kattintson a "Feltöltés" gombra.
Viola, a kódnak az Arduino -n kell lennie, és készen kell állnia a kalibrálásra (következő lépés).
3. lépés: Kalibrálás
Áramellátás a készüléken. A videóban csak laptophoz csatlakoztattuk, de akár elemekkel is táplálhatod.
A bekapcsolást követő első 15-20 másodpercben kalibrálást kell végeznünk. Ezek az érzékelők nem tökéletesek, ezért „nullázni” kell. A készüléket vízszintes felületen laposan tartva, a kalibrálás befejezéséig forgassa el 360 fok körül.
A kalibrálás befejezése után a kijelzőn az X nyíl (az érzékelőlapon) mutató irányát kell mutatnia 0 és 359 közötti számként. Forgassa az érzékelőt, amíg északra nem mutat ("nulla" érték).
Nyomja meg a SELECT gombot a fejléc nullázásához. Néha segít, ha ezt többször is megcsinálják. Most, amíg a nullázott érték nem sodródik, mágneseket mérhet. Ha kissé sodródik anélkül, hogy a közelben mágnes lenne, akkor újra nullázhatja.
4. lépés: Teszteld
Az érzékelő nullázása után tesztelje úgy, hogy erős mágnest helyez a közelébe!
Helyezze a mágnest/szállítmányt 7 láb távolságra az érzékelőtől keletre vagy nyugatra, és lassan forgassa el. Ha az Arduino 2 foknál nagyobb iránytű -irányváltást érzékel, akkor sípolnia kell. jelezve, hogy a mágnes túl erős ahhoz, hogy levegővel szállítsa. A kijelző azt is jelzi, hogy nem sikerül!
Ezt kint kellett megtenni, mert az épületünk tele van erős mágnesekkel, amelyek megzavarhatják az érzékelő kalibrálását!
Ajánlott:
Keskeny sávú IoT: intelligens világítás és mérés a jobb és egészségesebb ökoszisztéma érdekében: 3 lépés
Keskeny sávú IoT: intelligens világítás és mérés a jobb és egészségesebb ökoszisztéma felé: Az automatizálás szinte minden szektorban megtalálta az utat. A gyártástól kezdve az egészségügyig, a szállításig és az ellátási láncig az automatizálás látta meg a napvilágot. Nos, ezek kétségkívül vonzóak, de van egy, ami úgy tűnik
Páratartalom mérés HYT939 és részecskefoton segítségével: 4 lépés
Páratartalom mérés HYT939 és részecskefoton segítségével: A HYT939 egy digitális páratartalom -érzékelő, amely I2C kommunikációs protokollon működik. A páratartalom kulcsfontosságú paraméter az orvosi rendszerek és laboratóriumok tekintetében, ezért e célok elérése érdekében megpróbáltuk összekapcsolni a HYT939 -et a málna pi -vel. ÉN
Páratartalom és hőmérséklet mérés HIH6130 és Arduino Nano használatával: 4 lépés
Páratartalom és hőmérséklet mérés HIH6130 és Arduino Nano használatával: A HIH6130 egy digitális kimenettel rendelkező páratartalom- és hőmérséklet -érzékelő. Ezek az érzékelők ± 4% RH pontossági szintet biztosítanak. Az iparág vezető hosszú távú stabilitásával, valódi hőmérséklet-kompenzált digitális I2C-vel, az iparág vezető megbízhatóságával, energiahatékonyságával
Páratartalom és hőmérséklet mérés HTS221 és Arduino Nano használatával: 4 lépés
Páratartalom és hőmérséklet mérés HTS221 és Arduino Nano segítségével: A HTS221 egy ultra kompakt kapacitív digitális érzékelő a relatív páratartalomhoz és hőmérséklethez. Tartalmaz egy érzékelő elemet és egy vegyes jelműspecifikus integrált áramkört (ASIC) a mérési információk digitális soros továbbítására
Páratartalom mérés HYT939 és Arduino Nano használatával: 4 lépés
Páratartalom mérés HYT939 és Arduino Nano használatával: A HYT939 egy digitális páratartalom -érzékelő, amely I2C kommunikációs protokollon működik. A páratartalom kulcsfontosságú paraméter az orvosi rendszerek és laboratóriumok tekintetében, ezért e célok elérése érdekében megpróbáltuk összekapcsolni a HYT939 -et arduino nano -val. ÉN