Sadržaj:
- Korak 1: Vind Een laser
- Korak 2: Verbindt De Polen Van Je Photon
- Korak 3: Verbind De LDR
- Korak 4: Verbind De Weerstand
- Korak 5: Foton programera
- Korak 6: Započnite Van De Opstelling
- Korak 7: Opstelling: Photon Houder
- Korak 8: Opstelling: Laser Statief
- Korak 9: Opstelling: vodoravne šine
- Korak 10: Započnite testiranje
Video: Senzor Verdampings S&N: 10 koraka (sa slikama)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:08
U ovom uputstvu napravljeni smo senzor za mjerenje koncentracije i koncentrirani sastavni dio koji se nalazi u vodenoj žari, sa laserom na vratima. Osim toga, voda koja se nalazi u kutiji (mjenjač vrata) je koncentrirana kleurstof hoger en het water dus minder doorchijnend. Ovo je sve što vam treba na vratima vrata (s laserskim vratima za vodu iz vodene vode), senzor se može mjeriti sa okomitim navojem za koncentriranje verandera.
Korak 1: Vind Een laser
Een laser gaat door een bak geschenen worden die gekleurd is met kleurstof. Laserski rad sa hiervoor nodig je hoeft niet enorm sterk te zijn, een laser za katten bijvoorbeeld volstaat.
Korak 2: Verbindt De Polen Van Je Photon
Photon je opgestart en verbonden kunnen we de polen verbinden met de zijkant van je Breadboard. Maktet het ons later makkelijker met de Photon te werken. Sve ostale verzije 3v3 (3volt) priključka iz Photon -a, sa draadom, sa dodatnim kolom i zipanjem na Breadboard -u. Daarna verbinden we de GND (ground) port van de Photon met de min kolom aan de zijkant van je Breadboard. Zie ook afb.
Korak 3: Verbind De LDR
Ako je Photon hebt verbonden aan je Breadboard kunnen we de LDR aan de Photon verbinden zodat we uiteindelijk lichtintensiteit kunnen meten, anangezien de LDR een westandstand die gevoelig is voor licht. Što je najvažnije za vas da je 1 kant van LDR -a i analognih voltmetra sa Photon verbinden -a, koji se nalazi u A portovima i de -zikanti van Photon -a. Wij gebruiken hier A4. Dan verbinden we de andere kant van de LDR aan de plus kolom van het Breadboard. Zie ook de afb.
Korak 4: Verbind De Weerstand
Nu als laatste moeten we de stroomkring compleet maken door een weerstand aan de Photon te verbinden. Ovo je otporno na vanjske omove od 20 ohma. Sve glavne verzije koje smo prikazali su 1 kant van standardne verzije A4 porta van Photon -a, ali također je i analogni port hebt gebruikt bij de vorige stap moet koji je objavljen na web stranici o portu verbinden. Ovdje ćete pronaći sve što smo htjeli vidjeti na webu s minimalnom količinom na Breadboard -u. Zie ook de afb. Sve što vas zanima je LDR elkaar niet raken!
Korak 5: Foton programera
Sada je Photon no geprogrammeerd worden zodat hij daadwerkelijk wat terug stuurt. Da biste otvorili datoteku build.particle.io, otvorite novu aplikaciju zodat je kod za preuzimanje. Allereerst zeg je welke waarde je Photon moet aflezen dat je u ons geval pin A4. Dan zeg je ispunjen sa kašnjenjem u vremenu kada je hoeveel sekundiran, što znači da je potrebno mjerenje (1000 = 1 sek). Osim toga, moguće je da je senzor nog gena. Hierna open je een setup en sluit je hem weer. Dan je je een loop. Hierin benoem je en integer die de analogpin moet aflezen. Dat laat je hem weer published in je loop, voordat je deze sluit. Zie ook afbeelding als voorbeeld (let hierbij niet op wat achter een dubbele slash staat).
Ako je kôd za pisanje, op flash (bliksemschicht) i stuurt je prijenosni kôd za koji je Photon en als het goed is begint deze ook te meten. Deze waarden možete pronaći na console.particle.io.
Korak 6: Započnite Van De Opstelling
Nu onze Photon klaar je prvi koji započinjemo s radom na senzoru. Aangezien smo sreli i laserski Werken die precies of LDR moet vallen luistert de pozicioniranje van de onderdelen pete nauw.
Benodigdheden voor de opstelling:
- 1 kombi planine 9x9 cm (1)- 1 planine 11 cm pasmina i 15 cm hoog (2)- 2 planine van de zelfde dikte als de voorgaande, van 1 cm pasmina i 15 cm hoog (3)- 2 vanjske planine 2 cm pasmina i 15 cm svinja (4)- 2 daske za sjedenje 4x4 (5)
- 1 planinka sa 10 cm pasmine i 15 cm svinja (6)- 2 planine s ravnom palicom sa 2 cm pasmine sa 25 cm svinja (7)- 1 planinarska planina s 3 cm pasmine i 25 cm svinja (8)
- 1 daska sa žicom od 25 cm za pasminu na 1 m lang (9)- 1 blok za pakovanje od 3, 5 cm za rasu čak i za lasere (10)- 2 daske za 1 cm za rasu za lasere sa laserom (11) - 2 dunne plankjes van een prepolovljene cm pasmine i 2 keer zo lang als dereedte van je laser (12)
- Voldoende karton
De onderdelen zijn allemaal genummerd en komen kasnije terug in de beschrijvingen. Aangeraden wordt om als je de onderdelen op maat hebt gezaagd te nummeren zoals hierboven gedaan is.
Korak 7: Opstelling: Photon Houder
Omdat het heel moeilijk is te voorspellen hoe de laser van te voren de LDR zal vallen zorgen we ervoor dat de positie van de LDR in depstelling zelf nog aangepast can worden. Da bismo otvorili plan LDR opit, plan 1, te laten bewegen tussen houten '' šine ''. Allereerst pakken we plank 2 en bevestigen daar plankjes 5 boven op elkaar op, aan de onderkant van plankje 2. Dan bevestigen we aan de andere kant van plankje 2, plankjes 3 aan beide kanten van plankje 2. Daarna kunnen plankjes 4 weer op plankjes worden bevestigd zodat er aan beide kanten een gleuf ontstaat. tussen die gleuven kan je dan plankje 1 glijden. Het is belangrijk dat plankje 1 soepel maar toch met enige weerstand omhoog en omlaag beweegd. Općenito 1 kan kasnije, na Breadboard -u i Photon -u. Zie ook de afbeeldingen.
Korak 8: Opstelling: Laser Statief
Ook de laser moet goed stil staan in de opstelling. Da biste učinili da laserski moet obori ogromnu količinu podataka, učinite laserski ook zo moet aan gaan dat hij niet trilt als je de knop ingedrukt houdt.
Nalazi se na prvom mjestu (10) i može se ugraditi van de grote daske (9). Noga lasera u središnjem dijelu bloka sa de knop omhoog en plaats aan beide kanten van de laser de plankjes 11. Haal de laser tussen de plankjes vandaan en leg de plankjes 12 over dwars op de plankjes 11. 1 plan 12 aan de achterkant hr 1 plan u sredini normalne normalne de-aan-knop van laserske onder zit. Boor nu aan beide kanten van de plankjes 12 een gat voor een schroef, dwars door 12, 11 en in blok 10. leg de laser weer tussen plankjes 11 en schroef het achterste plankje 12 erop huge.
Nu laserski opsežni blokovi. boor met een boor die dikker is dan de schroefdraad van de schroef die je gaat gebruiken een gat door beide (nu nog kleinere) gaten van het plankje 12 die niet is huge gezet. Als je dit hebt gedaan kan je het plankje 12 vastschroeven op plankjes 11. Als de schroeven strak zijn aangedraaid zie je als het goed is laser aan gaan, maar als de schroeven losser worden gedraaid gaat hij uit. Tenzij je zelf op het bovenste plankje drukt. Zie ook de afbeeldingen.
Korak 9: Opstelling: vodoravne šine
Omdat het laserlicht soms koncentrat koncentrata in toplu vodu sowieso kan breken moeten we ook zorgen dat de LDR horizontalno kunnen pozitioneren zodat we optimale metingen hebben. Na ovim vratima u Photon -u se nalaze stap zes, vrata na sredini planine (5), te istražujemo plan 6. Najprije istražite 1 ploču 7 na podu 30 cm od bloka 10, na ploči 9. Daarna bevestigen we het andere plankje 7 10 cm achter het eerste plankje, tevens loodrecht. Als laatste bevestigen plankje 8 bovenop het achterste plankje 7 waardoor er weer een houten rail onntstaat. Zie ook de afbeeldingen.
Nu je oppstelling klaar. De houten rails staan je nu toe verschillende onderdelen makkelijk van de opstelling op en af te schuiven zodat het makkelijk can worden vervoerd.
Korak 10: Započnite testiranje
Nu is de senzor gebouwd. Om te beginnen met meten heb je een bak water nodig die je op de opstelling tussen de laser en de photon zet. De bak moet rechte wanden hebben zodat het licht zo min mogelijk breekt en moet goed doorzichtig zijn. Dan voeg je een kleurstof toe. Kako biste saznali više informacija o stanju kaliuma ili više informacija. Verander i koncentrirani uređaji na vratima vode pružaju vodu i vodeni senzor. Zorg er wel voor dat de laser altijd op de LDR schijnt.
Za bolje rezultate možete dobiti fotografiju sa LDR -om i ažurirati kartonske zone na tweede.
Preporučuje se:
DIY senzor daha s Arduinom (provodljivi pleteni senzor istezanja): 7 koraka (sa slikama)
DIY senzor daha s Arduinom (vodljivi pleteni senzor istezanja): Ovaj DIY senzor poprimit će oblik provodljivog pletenog senzora za istezanje. Omotat će vas oko prsa/trbuha, a kada se grudi/želudac prošire i stegnu, senzor će se povećati, a time i ulazni podaci koji se unose u Arduino. Pa
Raspberry Pi - MPL3115A2 Precizni senzor visinomjera Senzor za Python: 4 koraka
Raspberry Pi - MPL3115A2 Precizni senzor visinomera sa Python vodičem: MPL3115A2 koristi MEMS senzor pritiska sa I2C interfejsom za pružanje tačnih podataka o pritisku/nadmorskoj visini i temperaturi. Izlazi senzora digitalizirani su 24-bitnim ADC-om visoke rezolucije. Interna obrada uklanja zadatke kompenzacije iz
Arduino solarni senzor temperature i vlažnosti kao 433mhz Oregonski senzor: 6 koraka
Arduino senzor temperature i vlažnosti na solarni pogon kao 433mhz Oregonski senzor: Ovo je konstrukcija senzora temperature i vlažnosti na solarni pogon. Senzor emulira 433mhz Oregonski senzor i vidljiv je na Telldus Net gatewayu. Šta vam je potrebno: 1x " 10-LED Senzor pokreta solarne energije " sa Ebaya. Provjerite da li piše baterija od 3,7 V
Totoro Project - IoT & MQTT & ESP01: 7 koraka (sa slikama)
Totoro Project - IoT & MQTT & ESP01: Totoro Project je lijep IoT projekt koji možete kopirati u mnogo drugih oblika. Koristeći ploču ESP01, s MQTT protokolom, možete prenijeti status dugmeta posredniku MQTT (u mom slučaj AdafruitIO) .Korisni vodič za MQTT i oglas
Senzor dodira i senzor zvuka Upravljanje AC/DC svjetlima: 5 koraka
Senzor dodira i senzor zvuka Kontrola AC/DC svjetla: Ovo je moj prvi projekt i radi na osnovu dva osnovna senzora, jedan je Senzor dodira, a drugi Senzor zvuka, kada pritisnete dodirnu ploču na senzoru za dodir, uključit će se svjetlo naizmjenične struje UKLJUČENO, ako ga pustite, svjetlo će biti isključeno, a isto