{"id":23013,"date":"2024-08-30T14:43:45","date_gmt":"2024-08-30T06:43:45","guid":{"rendered":"https:\/\/shchimay.com\/?p=23013"},"modified":"2024-08-31T13:08:19","modified_gmt":"2024-08-31T05:08:19","slug":"dissolved-oxygen-sensor-with-arduino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/shchimay.com\/de\/dissolved-oxygen-sensor-with-arduino\/","title":{"rendered":"Sensor f\u00fcr gel\u00f6sten Sauerstoff mit Arduino"},"content":{"rendered":"<h1 id=\"how-to-build-a-dissolved-oxygen-sensor-with-arduino-wpaicgheading\">So bauen Sie einen Sensor f\u00fcr gel\u00f6sten Sauerstoff mit Arduino<\/h1>\n<p>\nGel\u00f6ster Sauerstoff ist ein kritischer Parameter bei der \u00dcberwachung der Wasserqualit\u00e4t, da er sich direkt auf die Gesundheit aquatischer \u00d6kosysteme auswirkt. Die genaue und effiziente Messung des Gehalts an gel\u00f6stem Sauerstoff ist f\u00fcr das Verst\u00e4ndnis des Gesamtzustands eines Gew\u00e4ssers von entscheidender Bedeutung. Eine M\u00f6glichkeit hierf\u00fcr ist die Verwendung eines Sensors f\u00fcr gel\u00f6sten Sauerstoff mit einem Arduino-Mikrocontroller.<\/p>\n<p>Arduino ist eine Open-Source-Elektronikplattform, die es Benutzern erm\u00f6glicht, interaktive Projekte zu erstellen. Durch die Kombination eines Arduino-Boards mit einem Sensor f\u00fcr gel\u00f6sten Sauerstoff k\u00f6nnen Sie eine kosteng\u00fcnstige und anpassbare L\u00f6sung zur \u00dcberwachung des Gehalts an gel\u00f6stem Sauerstoff in Wasser erstellen.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">FCT-8350 Durchflusstransmitter<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Messbereich<\/td>\n<td>Momentaner Durchfluss: (0~2000)m3\/h; Akkumulierter Durchfluss:(0~99999999)m3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Durchflussrate<\/td>\n<td>(0~5)m\/s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Anwendbarer Rohrdurchmesser<\/td>\n<td>DN 25~DN 1000 zur Auswahl<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aufl\u00f6sung<\/td>\n<td>0,001 m3\/h<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Erneuerungsintervall<\/td>\n<td>1S<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Genauigkeit<\/td>\n<td>2.0-Stufe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Wiederholbarkeit<\/td>\n<td>=10,5 Prozent <\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sondeneingang<\/td>\n<td>Bereich: 0,5 Hz ~ 2 kHz; Stromversorgung: DC 12 V (Instrumentenversorgung)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Analogausgang<\/td>\n<td>(4~20)mA,Instrument\/Sender zur Auswahl;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Steuerausgang<\/td>\n<td>Fotoelektronisches Halbleiterrelais, Laststrom 50 mA (max.), AC\/DC 30 V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Steuermodus<\/td>\n<td>Momentaner Durchfluss-Ober-\/Untergrenzalarm, variable Durchflussfrequenzumwandlung<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Arbeitskraft<\/td>\n<td>DC24V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Stromverbrauch:<\/td>\n<td><3.0W<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Kabell\u00e4nge<\/td>\n<td>5m als Standard; oder(1~500)m zur Auswahl<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Arbeitsumgebung<\/td>\n<td>Temp.:(0~50)\\\u2103;relative Luftfeuchtigkeit\\\u226485 Prozent RH (nicht kondensierend)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Speicherumgebung<\/td>\n<td>Temp.:(-20~60)\\\u2103; relative Luftfeuchtigkeit:\\\u226485 Prozent RH (nicht kondensierend)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Schutzstufe<\/td>\n<td>IP65 (mit r\u00fcckseitiger Abdeckung)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dimension<\/td>\n<td>96 mm\\\u00d796 mm\\\u00d794mm (H\\\u00d7B\\\u00d7T)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Lochgr\u00f6\u00dfe<\/td>\n<td>91mm\\\u00d791mm(H\\\u00d7B)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Installation<\/td>\n<td>Panelmontage, schnelle Installation<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p>\nUm mit Arduino einen Sensor f\u00fcr gel\u00f6sten Sauerstoff zu bauen, ben\u00f6tigen Sie einige Schl\u00fcsselkomponenten. Die erste Komponente ist der Sensor f\u00fcr gel\u00f6sten Sauerstoff selbst. Auf dem Markt sind verschiedene Arten von Sensoren f\u00fcr gel\u00f6sten Sauerstoff erh\u00e4ltlich, von optischen Sensoren bis hin zu elektrochemischen Sensoren. Elektrochemische Sensoren werden h\u00e4ufig f\u00fcr die Messung von gel\u00f6stem Sauerstoff in Wasser verwendet, da sie genaue und zuverl\u00e4ssige Ergebnisse liefern.<\/p>\n<p>Zus\u00e4tzlich zum Sensor f\u00fcr gel\u00f6sten Sauerstoff ben\u00f6tigen Sie auch ein Arduino-Board, z. B. das Arduino Uno oder das Arduino Nano. Das Arduino-Board fungiert als Gehirn des Sensors, verarbeitet die vom Sensor erfassten Daten und zeigt sie in einem benutzerfreundlichen Format an.<\/p>\n<p>Um den Sensor f\u00fcr gel\u00f6sten Sauerstoff an das Arduino-Board anzuschlie\u00dfen, ben\u00f6tigen Sie einige zus\u00e4tzliche Komponenten: einschlie\u00dflich eines Spannungsreglers, eines Widerstands und \u00dcberbr\u00fcckungskabeln. Diese Komponenten tragen dazu bei, dass der Sensor die richtige Spannung erh\u00e4lt und die Daten pr\u00e4zise an die Arduino-Platine \u00fcbertragen werden.<\/p>\n<p>Sobald Sie alle erforderlichen Komponenten zusammengestellt haben, k\u00f6nnen Sie mit dem Zusammenbau des Sensors f\u00fcr gel\u00f6sten Sauerstoff mit Arduino beginnen. Verbinden Sie zun\u00e4chst den Sensor mithilfe der \u00dcberbr\u00fcckungskabel mit der Arduino-Platine. Beachten Sie unbedingt den vom Sensorhersteller bereitgestellten Verdrahtungsplan, um sicherzustellen, dass die Anschl\u00fcsse korrekt sind.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/chimaytech.net\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/ROS-2015-RO\\\u7a0b\\\u5e8f\\\u63a7\\\u5236\\\u56681.png\" alt=\"alt-9711\" class=\"wp-image-9711\" id=\"i9711\" \/><\/p>\n<p>\nAls n\u00e4chstes schlie\u00dfen Sie den Spannungsregler an den Sensor an, um sicherzustellen, dass er die richtige Spannung erh\u00e4lt. Der Spannungsregler hilft dabei, die dem Sensor zugef\u00fchrte Spannung zu stabilisieren und verhindert Schwankungen, die die Genauigkeit der Messungen beeintr\u00e4chtigen k\u00f6nnten.<\/p>\n<div class=\"entry-content-asset videofit\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Single stage reverse osmosis controller\" width=\"720\" height=\"405\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/PrdgSdHrhVY?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>Nachdem Sie den Sensor und den Spannungsregler angeschlossen haben, m\u00fcssen Sie den Sensor kalibrieren, um genaue Messwerte sicherzustellen. Die Kalibrierung ist ein entscheidender Schritt in diesem Prozess, da Sie damit die Ausgabe des Sensors an den tats\u00e4chlichen Gehalt an gel\u00f6stem Sauerstoff im Wasser anpassen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Um den Sensor zu kalibrieren, m\u00fcssen Sie ihn in eine L\u00f6sung mit einem bekannten Gehalt an gel\u00f6stem Sauerstoff eintauchen Konzentration und passen Sie die Ausgabe des Sensors entsprechend an. Dieser Vorgang kann je nach verwendetem Sensortyp variieren. Lesen Sie daher unbedingt die Anweisungen des Herstellers f\u00fcr spezifische Kalibrierungsverfahren.<\/p>\n<p>Sobald der Sensor kalibriert ist, k\u00f6nnen Sie mit der Erfassung von Daten \u00fcber den Gehalt an gel\u00f6stem Sauerstoff im Wasser beginnen. Das Arduino-Board verarbeitet die vom Sensor erfassten Daten und zeigt sie in einem benutzerfreundlichen Format an, beispielsweise als Grafik oder numerischer Wert.<\/p>\n<p>Zusammenfassend l\u00e4sst sich sagen, dass der Bau eines Sensors f\u00fcr gel\u00f6sten Sauerstoff mit Arduino eine kosteng\u00fcnstige und anpassbare L\u00f6sung ist \u00dcberwachung des Gehalts an gel\u00f6stem Sauerstoff im Wasser. Indem Sie die in diesem Artikel beschriebenen Schritte befolgen, k\u00f6nnen Sie einen zuverl\u00e4ssigen Sensor erstellen, der Ihnen hilft, den Zustand aquatischer \u00d6kosysteme besser zu verstehen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>So bauen Sie einen Sensor f\u00fcr gel\u00f6sten Sauerstoff mit Arduino Gel\u00f6ster Sauerstoff ist ein kritischer Parameter bei der \u00dcberwachung der Wasserqualit\u00e4t, da er sich direkt auf die Gesundheit aquatischer \u00d6kosysteme auswirkt. Die genaue und effiziente Messung des Gehalts an gel\u00f6stem Sauerstoff ist f\u00fcr das Verst\u00e4ndnis des Gesamtzustands eines Gew\u00e4ssers von entscheidender Bedeutung. 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