Სარჩევი:
ვიდეო: პორტატული წვრილი ნაწილაკების გაზომვა (გაფართოება): 3 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:15
მიზანი:
- CO2 სენსორის დამატება
- პროგრამის წაკითხვის გაუმჯობესება
- პროგრამის გახსნა სხვა ტიპის სენსორებისთვის.
- ეს პროექტი მოყვება უკვე გამოქვეყნებულ სხვას. ის პასუხობს მკითხველის მიერ დასმულ კითხვებს.
- დამატებულია სენსორი.
MQ135 არის სენსორი ჰაერის ხარისხის გასაზომად. MQ135 მგრძნობიარეა ატმოსფეროში არსებული ძირითადი დამაბინძურებლების მიმართ. ეს სენსორი მგრძნობიარეა CO2, ალკოჰოლი, ბენზოლი, აზოტის ოქსიდი (NOx) და ამიაკი (NH3).
ეს სენსორი ასევე შეირჩა კორონავირუსის გავრცელების კონტექსტში. მართლაც, ოთახში CO2 დონის გაზომვა შეიძლება იყოს ცუდი ვენტილაციის მაჩვენებელი. ამ ადგილას, შეჩერებული ნაწილაკები, რომლებიც ვირუსს ატარებენ, ხაფანგში რჩება. ამრიგად, ვირუსის გავრცელება გამარტივებულია. სკოლის გარემოში ჩატარებულმა გაზომვებმა გამოავლინა საკლასო ოთახების უფრო ხშირად ვენტილაციის საჭიროება.
ეს პორტატული მოდელი საშუალებას გაძლევთ აიღოთ იგი თქვენთან ერთად და განახორციელოთ გაზომვები საჭიროებისამებრ.
გარდა ამისა, პროგრამა გაუმჯობესდა და უფრო წაკითხვადი გახდა.
ნაბიჯი 1: სქემა
სენსორის დასამატებლად შეიცვალა ორიგინალური სქემა. ასევე დაემატა გადამრთველი ეკრანის რეჟიმის გადასატანად (იხილეთ პროგრამის აღწერა).
სენსორი შედგება გათბობის ელემენტისგან, რომლის ელექტრული წინააღმდეგობა იცვლება ატმოსფეროში CO2- ის არსებობის მიხედვით. მიწოდებული ძაბვა (სენსორის პინი A0) იძლევა კონცენტრაციის აღდგენის საშუალებას.
მოწოდებული მნიშვნელობა არ არის წრფივი CO2 კონცენტრაციის მაჩვენებელთან მიმართებაში. შედეგად მიღებული მნიშვნელობა უნდა იყოს მორგებული (პროგრამის მიერ). უფრო დეტალურად არ შევალ, ინტერნეტში გამოქვეყნებული ბევრი სტატია უფრო მეტ დეტალს იძლევა.
ნაბიჯი 2: პროგრამა
პროგრამა შესწორებულია, რათა ის უფრო წაკითხული გახდეს. პროექტის ყველა ფაილი გადმოწერილია აქ.
არდუინოს ბიბლიოთეკა გამოიყენება MQUnifiedsensor.h. ჩემი აზრით, ყველაზე დახვეწილია.
"დაყენების" ნაწილი ინიციალებს SDS011 და MQ135 სენსორებს. MA135– ისთვის ხდება კალიბრაცია.
შენიშვნა სენსორის მუშაობის შესახებ. იმისათვის, რომ გაზომვები იყოს საიმედო, აუცილებელია დათბობის დრო. როდესაც სენსორი ჩართულია, სენსორი ცივია და დაკალიბრება არასწორია. ეფექტური კალიბრაციის შესასრულებლად, სენსორი უნდა იყოს გამორთული და ჩართული რამდენიმე წუთის შემდეგ.
ზემოთ მოყვანილი სურათები აჩვენებს ორი სახის ჩვენებას. პირველი არის ის, რაც უკვე აღწერილია წინა სტატიაში და ეძღვნება SDS011 სენსორს. მეორე ჩვენება მიიღება გადამრთველის გადართვით. ეკრანის ქვედა ნაწილი ახლა ეძღვნება MQ135 სენსორს CO2 გაზომვის ისტორიის ხილვადობით.
ნორმალური მნიშვნელობა არის დაახლოებით 400 PPM. ეკრანი აჩვენებს მნიშვნელობებს 400 -დან 500PPM- მდე, რათა გამოიკვეთოს შეზღუდული სივრცეების კონცენტრაცია.
500PPM- ზე ზემოთ გაზომვებისთვის ჩვენების მასშტაბი შეიძლება მორგებული იყოს რუტინულ "aff03" - ში.
ნაბიჯი 3: დასკვნა
სხვა სენსორები ხელმისაწვდომია. ეს სენსორები მუშაობენ იმავე პრინციპით, როგორც MQ135 სენსორი.
სქემა შეიძლება ადაპტირებული იყოს ერთდროულად რამდენიმე სენსორის გამოყენებისათვის.
ამასთან, საცხოვრებლის ენერგიის მოხმარება უნდა იყოს მონიტორინგი. ამჟამინდელი ენერგომოხმარება არის 230 mA. 800 mAh ბატარეით სისტემას შეუძლია 3 საათამდე იმუშაოს. ბატარეის ტიპები 18650 2000 mAh სიმძლავრით გაცილებით დიდხანს ძლებს.
სენსორების სია:
- MQ-3 ალკოჰოლი, ეთანოლი და ორთქლი
- MQ-4 მეთანი (CH4). 300 -დან 10000 ppm– მდე
- MQ-5 ბუნებრივი აირი, LPG. 300 -დან 50000 ppm– მდე
- MQ-6 LPG, ბუტანი. 200 -დან 10000 ppm 48 -მდე
- MQ-7 ნახშირბადის მონოქსიდი (CO). 20 -დან 2000 ppm– მდე
- MQ-8 წყალბადი. 100 -დან 10000 ppm– მდე
- MQ-9 ნახშირბადის მონოქსიდი, მეთანი (CH4)
- MQ131 ოზონი
- MQ136 წყალბადის სულფიდის გაზი (H2S
- MQ137 ამიაკი. 5 -დან 500 გვ / წთ -მდე
- MQ138 ბენზოლი, ტოლუენი, ალკოჰოლი, აცეტონი, პროპანი, ფორმალდეჰიდი, წყალბადი.
- MQ214 მეთანი (3000 ppm– დან 20000 ppm– მდე), LPG და პროპანი (500 ppm– დან 10000 ppm– მდე), ბუტანი (500 ppm– დან 10000 ppm– მდე)
- MQ216 ბუნებრივი აირი, ქვანახშირის გაზი, პროპანი, CH4
- MQ303A ალკოჰოლი, ეთანოლი, კვამლი
- MQ306A LPG, ბუტანი
- MQ307A ნახშირბადის მონოქსიდი (CO)
- MQ309A ნახშირბადის მონოქსიდი, აალებადი გაზები
გირჩევთ:
აჩქარების გაზომვა ADXL345 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი
ADXL345 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით აჩქარების გაზომვა: ADXL345 არის პატარა, თხელი, ულტრა დაბალი სიმძლავრის, 3 ღერძიანი ამაჩქარებელი მაღალი გარჩევადობის (13 ბიტიანი) გაზომვით ± 16 გ-მდე. ციფრული გამომავალი მონაცემები ფორმატირებულია, როგორც 16 ბიტიანი ორეული და არის ხელმისაწვდომი I2 C ციფრული ინტერფეისის საშუალებით. ზომავს
პორტატული წვრილი ნაწილაკების გაზომვა: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
პორტატული წვრილი ნაწილაკების გაზომვა: ამ პროექტის მიზანია ჰაერის ხარისხის გაზომვა წვრილი ნაწილაკების რაოდენობის გაზომვით. მისი პორტაბელურობის წყალობით, შესაძლებელი იქნება გაზომვების ჩატარება სახლში ან მოძრაობისას. ჰაერის ხარისხი და წვრილი ნაწილაკები: ნაწილაკები (
მაგნიტური ველის გაზომვა HMC5883 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი
მაგნიტური ველის გაზომვა HMC5883 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: HMC5883 არის ციფრული კომპასი, რომელიც შექმნილია დაბალი ველის მაგნიტური ზონდირებისათვის. ამ მოწყობილობას აქვს მაგნიტური ველის ფართო დიაპაზონი +/- 8 Oe და გამომავალი სიჩქარე 160 ჰც. HMC5883 სენსორი მოიცავს სამაგრების ავტომატური მოხსნას დრაივერებზე, ოფსეტური გაუქმებით და
ტენიანობის გაზომვა HYT939 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი
ტენიანობის გაზომვა HYT939 და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: HYT939 არის ციფრული ტენიანობის სენსორი, რომელიც მუშაობს I2C საკომუნიკაციო პროტოკოლზე. ტენიანობა არის გადამწყვეტი პარამეტრი, როდესაც საქმე ეხება სამედიცინო სისტემებსა და ლაბორატორიებს, ამიტომ ამ მიზნების მისაღწევად ჩვენ შევეცადეთ HYT939 დავამყაროთ ჟოლოს პითან. ᲛᲔ
აჩქარების გაზომვა H3LIS331DL და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი
H3LIS331DL და ნაწილაკების ფოტონის გამოყენებით დაჩქარების გაზომვა: H3LIS331DL არის დაბალი სიმძლავრის მაღალი სიმძლავრის 3 ღერძიანი ხაზოვანი ამაჩქარებელი, რომელიც მიეკუთვნება "ნანოს" ოჯახს, ციფრული I²C სერიული ინტერფეისით. H3LIS331DL– ს აქვს მომხმარებლის მიერ შერჩეული სრული სასწორი ± 100 გ/± 200 გ/g 400 გ და მას შეუძლია გაზომოს აჩქარებები