Sadržaj:
- Supplies
- Korak 1: Sastavite dijelove
- Korak 2: Priključite računar na kôd
- Korak 3: Kalibracija
- Korak 4: Isprobajte
Video: Arduino Milligaussmeter - magnetsko mjerenje: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:06
Mogu li se jaki magneti slati u avion? Dostavljamo mnogo magneta i postoje određeni propisi za transport magnetskih materijala, posebno u avionu. U ovom članku istražujemo kako možete napraviti vlastiti Milligaussmeter za zračne pošiljke magnetskih materijala kako biste bili sigurni da je vaša pošiljka u skladu sa svim propisima o otpremi! Ovaj uređaj može detektirati vrlo mala magnetska polja, što bi moglo biti zabavno/korisno i u drugim aplikacijama.
Za neke dobre informacije o ovoj temi pogledajte ovaj članak - dat će dobar uvod zašto nam je potreban ovaj uređaj!
Supplies
Arduino
Troosni akcelerometar+magnetometar
Zujalica
Ploča za prikaz
Oglasne ploče i žice
Korak 1: Sastavite dijelove
Sastavite zajedno sve komponente! Zaslon koji smo koristili dolazi s raznim komponentama koje je potrebno lemiti na ploču. Slijedite upute koje dolaze s paketom!
Koristili smo matične ploče za povezivanje Arduina, senzora i zaslona, ali i njih možete ožičiti!
Također, svakako provjerite shemu ožičenja koju smo uključili.
Spojite napajanje i masu s Arduina na senzor i zaslon.
Dvije žice do senzora s Arduina omogućuju serijsku komunikaciju, a dvije žice s Arduina za prikaz rade isto.
Dodali smo zujalicu koja bi se oglasila ako je polje prejako za naše smjernice.
Korak 2: Priključite računar na kôd
Zatim smo morali programirati Arduino. Evo veze do koda za uređaj. Sačuvajte kôd kao tekstualnu datoteku.
Možete pronaći neke sjajne instrukcije o tome kako postaviti/konfigurirati Arduino, ali evo kratkog sinopsisa onoga što smo učinili:
Priključite Arduino u računar i preuzmite Arduino softver
Otvorite Arduino program
Otvorite datoteku (skicu) koju želite učitati - Arduino programi se nazivaju skice. Učitajte spremljenu tekstualnu datoteku (gornja veza)
Idite na meni skice i kliknite "Verify/Compile". Ovo će provjeriti ima li problema.
Idite u meni skice i kliknite "Otpremi".
Viola, kôd bi trebao biti na Arduinu i spreman za kalibraciju (sljedeći korak).
Korak 3: Kalibracija
Uključite napajanje uređaja. Upravo smo ga u videu priključili na prijenosno računalo, ali isto tako možete ga napajati baterijama.
Prvih 15-20 sekundi nakon uključivanja moramo izvršiti kalibraciju. Ovi senzori nisu savršeni, pa moramo to „izravnati“. Držeći uređaj ravno na vodoravnoj površini, za to vrijeme ga okrenite za 360 stupnjeva kako biste dovršili kalibraciju.
Nakon što je kalibracija završena, zaslon bi trebao pokazati smjer strelice X (na ploči senzora), kao broj od 0 do 359. Okrenite senzor dok ne pokaže sjever (očitanje "nula").
Pritisnite dugme SELECT da biste ga poništili na naslovu. Ponekad pomaže to učiniti više puta. Sada, sve dok očitanje s nulom ne zaostaje, možete mjeriti magnete. Ako se ipak malo pomakne bez ikakvog magneta u blizini, možete ga ponovo izravnati.
Korak 4: Isprobajte
Nakon nuliranja senzora, testirajte ga postavljanjem jakog magneta u blizini!
Postavite magnet/pošiljku 7 stopa dalje istočno ili zapadno od senzora i polako ga rotirajte. Ako Arduino osjeti promjenu smjera kompasa za više od 2 stupnja, trebao bi se oglasiti zvučnim signalom. što ukazuje da je magnet prejak da bi se mogao prenijeti zrakom. Zaslon nam također govori da ne uspijeva!
To smo morali učiniti vani jer je naša zgrada puna jakih magneta koji bi mogli poremetiti kalibraciju senzora!
Preporučuje se:
Arduino sistem za mjerenje temperature i vlažnosti - Tehnički Joe: 3 koraka
Arduino sistem za mjerenje temperature i vlažnosti | Tehnički Joe: Nakon što sam sa Arduinom napravio dvije beskorisne igre i izgubio vrijeme igrajući ih, želio sam stvoriti nešto korisno s Arduinom. Došao sam na ideju o sustavu za mjerenje temperature i vlažnosti zraka za biljke. Da bi projekat bio malo mo
Diy Dc modul za mjerenje snage za Arduino: 8 koraka
Diy Dc modul za mjerenje snage za Arduino: U ovom projektu ćemo vidjeti kako napraviti modul za mjerenje DC energije pomoću Arduina
Mjerenje magnetskog polja pomoću HMC5883 i Arduino Nano: 4 koraka
Mjerenje magnetskog polja pomoću HMC5883 i Arduino Nano: HMC5883 je digitalni kompas dizajniran za magnetsko otkrivanje niskog polja. Ovaj uređaj ima širok raspon magnetskih polja od +/- 8 Oe i izlaznu brzinu od 160 Hz. Senzor HMC5883 uključuje upravljačke programe traka za automatsko odmagljivanje, poništavanje pomaka i
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
4 koraka za mjerenje unutrašnjeg otpora baterije: 4 koraka
4 koraka za mjerenje unutrašnjeg otpora baterije: Evo 4 jednostavna koraka koja vam mogu pomoći da izmjerite unutrašnji otpor baterije