Sadržaj:
- Korak 1: 24PC senzor pritiska
- Korak 2: Izgradnja kruga
- Korak 3: Mjerenje izlaznog napona iz spremnika
- Korak 4: Rješavanje problema
- Korak 5: Arduino kod
Video: Mjerenje količina vode pomoću senzora pritiska: 5 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:06
Za mjerenje količine vode u spremniku korišten je senzor pritiska.
Oprema:
24PC senzor
Matična ploča
Otpornici
Pojačala
Tank
Korak 1: 24PC senzor pritiska
Minijaturni senzori pritiska serije 24PC mali su, isplativi uređaji namijenjeni za upotrebu s mokrim ili suhim medijima.
Ovi senzori sadrže provjerenu tehnologiju sensinga koja koristi specijalizirani piezorezistivni mikromašinski osjetljivi element kako bi ponudila visoke performanse, pouzdanost i točnost. Svaki senzor sadrži četiri aktivna piezootpornika koji tvore Wheatstoneov most. Kada se primijeni pritisak, otpor se mijenja i senzor daje izlazni signal od miliVolta koji je proporcionalan ulaznom tlaku.
Korak 2: Izgradnja kruga
24PC senzor je spojen na Wheatstone Bridge kolo u rezervoaru.
Diferencijalno pojačalo je spojeno sa ulaznim otpornicima od 270 K ohma i izlaznim otpornicima od 1 M ohma, kako bi se dobio dobitak od 3,7.
Neinvertirajuće pojačalo je spojeno na izlaz diferencijalnog pojačala s ulaznim otporom od 1 k ohma i izlaznim otpornikom od 165 K ohma. Nisam pronašao otpornik s tom vrijednošću pa je upotrijebljen otpornik od 220 K ohma za pojačanje od 166.
Ukupan dobitak od pojačala je 610.
Umjesto diferencijalnog i neinvertirajućeg pojačala, napravljeno je instrumentalno pojačalo s jednim napajanjem s jednim otpornikom vrijednosti 330 ohma kako bi se dobio dobitak od 610.
Korak 3: Mjerenje izlaznog napona iz spremnika
Izlazni napon se mjeri iz spremnika mjerenjem očitanja napona na svakom nivou vode do vrha. Maksimalni napon je 8,2 mV kada je spremnik pun.
Drugi grafikon prikazuje odnos između izlaza iz rezervoara i izlaza iz pojačala na različitim nivoima vode. Nagib pokazuje dobitak.
Korak 4: Rješavanje problema
Krug je spojen na pravi način, ali se izlazni napon pojačala nije promijenio pri dodavanju vode u spremnik.
Diferencijalna i neinvertirajuća pojačala zamijenjena su jednim instrumentalnim pojačalom za napajanje, ali se izlazni napon pojačala i dalje nije mijenjao.
Otpornici i pojačala zamijenjeni su novim u slučaju oštećenja, ali rezultat je isti.
Korak 5: Arduino kod
Ovaj kod čita izlaznu vrijednost pojačala u digitalnim jedinicama.
{void setup ()
{Serial.begin (9600); // započinjemo serijsku vezu s računarskim načinom rada (A0, INPUT); // izlaz iz pojačala će biti spojen na ovaj pin
}
void loop () {{100} {101}
int AnalogValue = analogRead (A0); // Očitajte ulaz na A0
Serial.print ("Analogna vrijednost:");
Serial.println (AnalogValue); // ispisuje ulaznu vrijednost
kašnjenje (1000);
}
Preporučuje se:
Mjerenje pritiska pomoću CPS120 i Arduino Nano: 4 koraka
Mjerenje pritiska pomoću CPS120 i Arduino Nano: CPS120 je visokokvalitetni i jeftini kapacitivni senzor apsolutnog pritiska sa potpuno kompenzovanom snagom. Potroši vrlo manje energije i sastoji se od ultra malog mikro-elektro-mehaničkog senzora (MEMS) za mjerenje pritiska. Sigma-delta zasnovana
Mjerenje pritiska pomoću CPS120 i Raspberry Pi: 4 koraka
Mjerenje pritiska pomoću CPS120 i Raspberry Pi: CPS120 je visokokvalitetni i jeftini kapacitivni senzor apsolutnog pritiska sa potpuno kompenzovanom snagom. Potroši vrlo manje energije i sastoji se od ultra malog mikro-elektro-mehaničkog senzora (MEMS) za mjerenje pritiska. Sigma-delta zasnovana
Mjerenje pritiska pomoću CPS120 i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje pritiska pomoću CPS120 i fotona od čestica: CPS120 je visokokvalitetni i jeftini kapacitivni senzor apsolutnog pritiska sa potpuno kompenzovanom snagom. Potroši vrlo manje energije i sastoji se od ultra malog mikro-elektro-mehaničkog senzora (MEMS) za mjerenje pritiska. Sigma-delta zasnovana
Objavljivanje podataka bežičnog senzora pritiska pomoću MQTT: 7 koraka
Objavljivanje podataka o bežičnom senzoru pritiska pomoću MQTT -a: ESP32 i ESP 8266 vrlo su poznati SoC u području IoT -a. Ovo su neka vrsta blagodati za IoT projekte. ESP 32 je uređaj s integriranim WiFi i BLE. Samo dajte svoje SSID, lozinku i IP konfiguracije i integrirajte stvari u
Metode otkrivanja razine vode Arduino pomoću ultrazvučnog senzora i Funduino senzora vode: 4 koraka
Metode otkrivanja razine vode Arduino pomoću ultrazvučnog senzora i Funduino senzora vode: U ovom projektu ću vam pokazati kako stvoriti jeftin detektor vode pomoću dvije metode: 1. Ultrazvučni senzor (HC-SR04) .2. Funduino senzor vode