{"id":10270,"date":"2024-04-11T14:10:36","date_gmt":"2024-04-11T06:10:36","guid":{"rendered":"https:\/\/shchimay.com\/?p=10270"},"modified":"2024-04-11T21:28:43","modified_gmt":"2024-04-11T13:28:43","slug":"conductivity-meter-arduino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/shchimay.com\/de\/conductivity-meter-arduino\/","title":{"rendered":"Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4t Arduino"},"content":{"rendered":"<h1 id=\"how-to-build-a-conductivity-meter-using-arduino-wpaicgheading\">So bauen Sie ein Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4t mit Arduino<\/h1>\n<p>\nLeitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4te sind unverzichtbare Werkzeuge, die in verschiedenen Branchen verwendet werden, um die F\u00e4higkeit einer L\u00f6sung, Strom zu leiten, zu messen. Diese Messger\u00e4te werden h\u00e4ufig in Wasseraufbereitungsanlagen, Labors und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt, um die Qualit\u00e4t von Wasser und anderen Fl\u00fcssigkeiten zu \u00fcberwachen. W\u00e4hrend kommerzielle Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4te teuer sein k\u00f6nnen, kann der Bau eines eigenen Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4ts mit einem Arduino ein kosteng\u00fcnstiges und lehrreiches Projekt sein.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"3\">Hochpr\u00e4ziser L\u00e4ufer-Durchflussregler FL-9900<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"4\">Messbereich<\/td>\n<td>Frequenz<\/td>\n<td>0\uff5e2K Hz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Str\u00f6mungsgeschwindigkeit<\/td>\n<td>0,5\uff5e5 m\/s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Momentaner Durchfluss<\/td>\n<td>0\uff5e2000 m3\/h<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kumulierter Durchfluss<\/td>\n<td>0\uff5e9999 9999,999 m3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Anwendbarer Rohrdurchmesserbereich<\/td>\n<td>DN15\uff5eDN100;DN125\uff5eDN300<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Aufl\u00f6sung<\/td>\n<td>0,01 m3\/h<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Aktualisierungsrate<\/td>\n<td>1s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Genauigkeitsklasse<\/td>\n<td>Stufe 2.0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Wiederholbarkeit<\/td>\n<td>\u00fc10,5 Prozent <\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" rowspan=\"2\">Sensoreingang<\/td>\n<td>Radius:0\uff5e2K Hz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Versorgungsspannung: DC 24 V (interne Instrumentenversorgung)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Die elektronische Einheit kompensiert automatisch die Temperatur bei Fehlern<\/td>\n<td>+0,5 Prozent FS;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"3\">4-20mA<\/td>\n<td>Technische Eigenschaften<\/td>\n<td>Messger\u00e4t\/Sender-Dualmodus (photoelektrische Isolierung)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schleifenwiderstand<\/td>\n<td>500Q(max)\uff0cDC24V;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u00dcbertragungsgenauigkeit<\/td>\n<td>10,01 mA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"3\">Steuerport<\/td>\n<td>Kontaktmodus<\/td>\n<td>Passiver Relais-Steuerausgang<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Belastbarkeit<\/td>\n<td>Laststrom 5A (max.)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Funktionsauswahl<\/td>\n<td>Oberer\/unterer Alarm f\u00fcr momentanen Durchfluss<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Netzversorgung<\/td>\n<td>Arbeitsspannung: DC24V 4V Stromverbrauch: und lt;; 3.OW<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Kabell\u00e4nge<\/td>\n<td>Werkskonfiguration: 5 m, nach Vereinbarung: (1~500) m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Umweltanforderung<\/td>\n<td>Temperatur: 0~50\u2103; Relative Luftfeuchtigkeit: \u226485 Prozent RH<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Speicherumgebung<\/td>\n<td>Gesamtabmessung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">96\u00d796\u00d772mm\uff08H\u00f6he \u00d7 Breite \u00d7 Tiefe\uff09<\/td>\n<td>\u00d6ffnungsgr\u00f6\u00dfe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">92\u00d792mm<\/td>\n<td>Installationsmodus<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Disc montiert, schnell fixiert<\/td>\n<td>Sensor<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"8\">K\u00f6rpermaterial<\/td>\n<td>Durchflussbereich<\/td>\n<td>0,5\uff5e5 m\/s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Druck aushalten<\/td>\n<td>\u22640,6MPa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Versorgungsspannung<\/td>\n<td>lDC 24V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Amplitude des Ausgangsimpulses\n<\/td>\n<td>Vp\u22658V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Normaler Rohrdurchmesser<\/td>\n<td>DN15\uff5eDN100;DN125\uff5eDN600<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mittleres Merkmal<\/td>\n<td>Einphasiges Medium\uff080~60\u2103\uff09<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Installationsmodus<\/td>\n<td>Direkte Zeileneinf\u00fcgung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Um mit Arduino ein Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4t zu bauen, ben\u00f6tigen Sie einige Schl\u00fcsselkomponenten. Dazu geh\u00f6ren eine Arduino-Platine, ein Leitf\u00e4higkeitssensor, ein Widerstand und ein Steckbrett. Das Arduino-Board dient als Gehirn des Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4ts, w\u00e4hrend der Leitf\u00e4higkeitssensor die elektrische Leitf\u00e4higkeit der zu testenden L\u00f6sung misst. Der Widerstand wird verwendet, um eine Spannungsteilerschaltung zu erstellen, die f\u00fcr genaue Leitf\u00e4higkeitsmessungen erforderlich ist.<\/p>\n<p>Um mit dem Aufbau Ihres Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4ts zu beginnen, schlie\u00dfen Sie zun\u00e4chst den Leitf\u00e4higkeitssensor an die Arduino-Platine an. Der Sensor verf\u00fcgt normalerweise \u00fcber drei Pins: Strom, Masse und Signal. Verbinden Sie den Power-Pin mit dem 5-V-Pin des Arduino, den Erdungspin mit dem GND-Pin und den Signal-Pin mit einem der analogen Eingangspins (z. B. A0). Als n\u00e4chstes schlie\u00dfen Sie einen Widerstand zwischen dem Signal-Pin des Sensors und dem Erdungs-Pin an, um die Spannungsteilerschaltung zu erstellen.<\/td>\n<td>Sobald die Hardware eingerichtet ist, k\u00f6nnen Sie mit dem Schreiben des Codes f\u00fcr den Arduino beginnen. Der Code liest den Analogeingang vom Sensor, wandelt ihn in einen Leitf\u00e4higkeitswert um und zeigt das Ergebnis auf einem angeschlossenen Display oder seriellen Monitor an. Sie k\u00f6nnen das Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4t auch kalibrieren, indem Sie die Leitf\u00e4higkeit einer bekannten L\u00f6sung messen und den Code entsprechend anpassen.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p><\/p>\n<div class=\"entry-content-asset videofit\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"industrial ro controller introduction\" width=\"720\" height=\"405\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/pVT8_X616O0?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<p>Beim Schreiben des Codes ist es wichtig, den Bereich der Leitf\u00e4higkeitswerte zu ber\u00fccksichtigen, den Sie messen m\u00f6chten. Verschiedene L\u00f6sungen weisen unterschiedliche Leitf\u00e4higkeitsniveaus auf, daher m\u00fcssen Sie m\u00f6glicherweise den Code anpassen, um einen breiten Wertebereich abzudecken. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen Sie Funktionen wie Temperaturkompensation hinzuf\u00fcgen, um die Genauigkeit Ihres Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4ts zu verbessern.<\/p>\n<div class=\"entry-content-asset videofit\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"How to operate conductivity\/resisitivity controller (chimay@chimaytech.com; www.chimaytech.com)\" width=\"720\" height=\"405\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/6Ndt6aM1G9w?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<p>ROC-2315 RO-Controller-Anweisung (220 V)<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/shchimay.com\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/PH-ORP-9900-Water-Quality-Test-PHORP-Controlle-03.jpg\" alt=\"alt-776\" class=\"wp-image-776\" id=\"i776\" \/><\/p>\n<p>Modell<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">ROC-2315<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Einzelerkennung<\/td>\n<td colspan=\"3\">Trockenkontakteingang<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rohwasser kein Wasserschutz<\/td>\n<td rowspan=\"6\">(sechs Kan\u00e4le)<\/td>\n<td colspan=\"2\">Unterdruckschutz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td colspan=\"2\">Hochdruckschutz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td colspan=\"2\">Reinwassertank hoch und F\u00fcllstand<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td colspan=\"2\">Externes Steuermodussignal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td colspan=\"2\">Reset wird ausgef\u00fchrt<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Steuerport<\/td>\n<td colspan=\"2\">Trockenkontaktausgang<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rohwasserpumpe<\/td>\n<td rowspan=\"5\">SPST-NO niedrige Kapazit\u00e4t: AC220V\/3A Max; AC110V\/5A Max<\/td>\n<td>(f\u00fcnf Kan\u00e4le)<\/td>\n<td>Einlassventil<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>Hochdruckpumpe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>Sp\u00fclventil<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>Ablassventil f\u00fcr Leitf\u00e4higkeits\u00fcberschreitung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>Messungserkennungspunkt<\/td>\n<td>Produktwasserleitf\u00e4higkeit und mit automatischer Temperaturkompensation (0\uff5e50\uff09\u2103<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Messbereich<\/td>\n<td colspan=\"3\">Leitf\u00e4higkeit: 0,1~200\u03bcS\/cm\/1~2000\u03bcS\/cm\/10~999\u03bcS\/cm (mit unterschiedlichem Leitf\u00e4higkeitssensor)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\">Produktwassertemp. : 0~50\u2103<\/td>\n<td colspan=\"3\">Genauigkeit<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"3\">1,5 Stufe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stromversorgung<\/td>\n<td colspan=\"3\">AC220V (110 Prozent) und nbsp; und nbsp;50\/60Hz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Arbeitsumgebung<\/td>\n<td colspan=\"3\">Temperatur:\uff080\uff5e50\uff09\u2103 und nbsp;;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\">Relative Luftfeuchtigkeit:\u226485 Prozent relative Luftfeuchtigkeit und Hinweis (keine Kondensation)<\/td>\n<td colspan=\"3\">Abmessung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"3\">96\u00d796\u00d7130mm( H\u00f6he \u00d7Breite\u00d7Tiefe)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Lochgr\u00f6\u00dfe<\/td>\n<td colspan=\"3\">91\u00d791mm\uff08height \u00d7width\uff09<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Installation<\/td>\n<td colspan=\"3\">Schalttafelmontage, schnelle Installation<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Zertifizierung<\/td>\n<td colspan=\"3\">CE<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sobald der Code geschrieben und auf das Arduino-Board hochgeladen wurde, k\u00f6nnen Sie Ihr Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4t testen, indem Sie den Sensor in eine L\u00f6sung mit bekannter Leitf\u00e4higkeit tauchen. Das Messger\u00e4t sollte einen Wert anzeigen, der der Leitf\u00e4higkeit der L\u00f6sung entspricht. Wenn die Messwerte ungenau sind, m\u00fcssen Sie m\u00f6glicherweise das Messger\u00e4t neu kalibrieren oder den Code weiter anpassen.<\/td>\n<td colspan=\"3\">Der Bau eines Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4ts mit Arduino ist ein lohnendes Projekt, das Ihnen dabei helfen kann, mehr \u00fcber Elektronik, Programmierung und die Prinzipien der Leitf\u00e4higkeitsmessung zu lernen. Indem Sie die oben beschriebenen Schritte befolgen und mit verschiedenen L\u00f6sungen experimentieren, k\u00f6nnen Sie ein zuverl\u00e4ssiges und kosteng\u00fcnstiges Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4t f\u00fcr Ihren eigenen Gebrauch erstellen. Egal, ob Sie Hobbybastler, Student oder Profi sind, der Bau Ihres eigenen Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4ts mit Arduino ist eine wertvolle Lernerfahrung, die Ihnen in verschiedenen Bereichen von Nutzen sein kann.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p>Once the code is written and uploaded to the Arduino board, you can test your <a href=\"\/tag\/Conductivity-Meter\" target=\"_blank\"><strong><a href=\"\/tag\/conductivity-meter\/\" target=\"_blank\"><strong>conductivity meter<\/strong><\/a><\/strong><\/a> by dipping the sensor into a solution with known conductivity. The meter should display a value that corresponds to the conductivity of the solution. If the readings are inaccurate, you may need to recalibrate the meter or adjust the code further.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/shchimay.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/CCT-8301A-Conductivity-Resistivity-Online-Controller2.jpg\" alt=\"alt-7710\" class=\"wp-image-7710\" id=\"i7710\" \/><\/p>\n<p>Building a <a href=\"\/tag\/Conductivity-Meter\" target=\"_blank\"><strong><a href=\"\/tag\/conductivity-meter\/\" target=\"_blank\"><strong>conductivity meter<\/strong><\/a><\/strong><\/a> using Arduino is a rewarding project that can help you learn more about electronics, programming, and the principles of conductivity measurement. By following the steps outlined above and experimenting with different solutions, you can create a reliable and cost-effective <a href=\"\/tag\/Conductivity-Meter\" target=\"_blank\"><strong><a href=\"\/tag\/conductivity-meter\/\" target=\"_blank\"><strong>conductivity meter<\/strong><\/a><\/strong><\/a> for your own use. Whether you are a hobbyist, student, or professional, building your own <a href=\"\/tag\/Conductivity-Meter\" target=\"_blank\"><strong><a href=\"\/tag\/conductivity-meter\/\" target=\"_blank\"><strong>conductivity meter<\/strong><\/a><\/strong><\/a> using Arduino is a valuable learning experience that can benefit you in various fields.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>So bauen Sie ein Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4t mit Arduino Leitf\u00e4higkeitsmessger\u00e4te sind unverzichtbare Werkzeuge, die in verschiedenen Branchen verwendet werden, um die F\u00e4higkeit einer L\u00f6sung, Strom zu leiten, zu messen. Diese Messger\u00e4te werden h\u00e4ufig in Wasseraufbereitungsanlagen, Labors und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt, um die Qualit\u00e4t von Wasser und anderen Fl\u00fcssigkeiten zu \u00fcberwachen. 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