medidor de conductividad arduino

Cómo construir un medidor de conductividad con Arduino

Los medidores de conductividad son herramientas esenciales en diversas industrias para medir la capacidad de una solución para conducir electricidad. Estos medidores se utilizan comúnmente en plantas de tratamiento de agua, laboratorios y entornos agrícolas para monitorear la calidad del agua y otros líquidos. Si bien los medidores de conductividad comerciales pueden ser costosos, construir uno propio con Arduino puede ser un proyecto económico y educativo.

Controlador de flujo de corredor de alta precisión FL-9900
Rango de medición Frecuencia 0~2K Hz
Velocidad del flujo 0,5~5 m/s
Flujo instantáneo 0~2000 m³/h
Flujo acumulativo 0~9999 9999.999 m³
Rango de diámetro de tubería aplicable DN15~DN100;DN125~DN300
Resolución 0,01 m³/h
Frecuencia de actualización 1s
Clase de precisión Nivel 2.0
Repetibilidad ±0,5%
Entrada del sensor Radio: 0~2K Hz
Tensión de alimentación: CC 24V (alimentación interna del instrumento)
La unidad electrónica compensa automáticamente los errores de temperatura. +0,5%FS;
4-20 mA Características técnicas Medidor/transmisor de modo dual (aislamiento fotoeléctrico)
Resistencia del bucle 500Q (máx.), 24 V CC;
Precisión de la transmisión ±0,01 mA
Puerto de control Modo de contacto Salida de control de relé pasivo
Capacidad de carga Corriente de carga 5A (máx.)
Selección de funciones Alarma de flujo instantáneo superior/inferior
suministro de la red eléctrica Voltaje de funcionamiento: DC24V 4V Consumo de energía: <; 3.0W
Longitud del cable Configuración de fábrica: 5 m, se puede acordar: (1~500) m
Requisito ambiental Temperatura: 0~50℃; Humedad relativa: ≤85% HR
Entorno de almacenamiento Temperatura: (-20~60) ℃; Humedad: 85% HR
Dimensiones generales 96×96×72 mm (alto × ancho × profundidad)
Tamaño de apertura 92×92 mm
Modo de instalación Montaje en disco, fijación rápida
Sensor Material del cuerpo Cuerpo: Plástico de ingeniería PP; Rodamiento: Zirconia de alta temperatura Zr02
Rango de caudal 0,5~5 m/s
Resistir la presión ≤0,6 MPa
Tensión de alimentación CC 24V
Amplitud del pulso de salida| Vp≥8V
Diámetro normal de la tubería DN15~DN100;DN125~DN600
Característica del medio Medio monofásico (0~60℃)
Modo de instalación Inserción de línea directa

Para construir un medidor de conductividad con Arduino, necesitarás algunos componentes clave. Estos incluyen una placa Arduino, un sensor de conductividad, una resistencia y una placa de prototipos. La placa Arduino será el cerebro del medidor de conductividad, mientras que el sensor de conductividad medirá la conductividad eléctrica de la solución que se está probando. La resistencia se utiliza para crear un circuito divisor de voltaje, que es necesario para obtener mediciones de conductividad precisas.

Para empezar a construir tu medidor de conductividad, conecta el sensor a la placa Arduino. El sensor suele tener tres pines: alimentación, tierra y señal. Conecta el pin de alimentación al pin de 5V de la Arduino, el pin de tierra al pin GND y el pin de señal a uno de los pines de entrada analógica (por ejemplo, A0). A continuación, conecta una resistencia entre el pin de señal del sensor y el pin de tierra para crear el circuito divisor de voltaje.

Una vez configurado el hardware, puedes empezar a escribir el código para Arduino. El código leerá la entrada analógica del sensor, la convertirá en un valor de conductividad y mostrará el resultado en una pantalla conectada o en un monitor serie. También puedes calibrar el medidor de conductividad midiendo la conductividad de una solución conocida y ajustando el código en consecuencia.

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Al escribir el código, es importante considerar el rango de valores de conductividad que se espera medir. Las distintas soluciones presentan diferentes niveles de conductividad, por lo que es posible que deba ajustar el código para que se adapte a un amplio rango de valores. Además, puede agregar funciones como la compensación de temperatura para mejorar la precisión de su medidor de conductividad.

Instrucciones del controlador ROC-2315 RO (220V)
Modelo ROC-2315
Detección única Entrada de contacto seco Agua cruda sin protección contra el agua
(seis canales) Protección de baja presión
Protección contra alta presión
Tanque de agua pura de alto nivel
Señal de modo de control externo
Reinicio en ejecución
Puerto de control Salida de contacto seco Bomba de agua bruta SPST-NO de baja capacidad: CA 220 V/3 A máx.; CA 110 V/5 A máx.
(cinco canales) Válvula de entrada
Bomba de alta presión
Válvula de descarga
Válvula de drenaje por exceso de conductividad
Punto de detección de medición Conductividad del agua del producto y con compensación automática de temperatura (0~50)℃
Rango de medición Conductividad: 0,1~200 μS/cm/1~2000 μS/cm/10~999 μS/cm (con diferentes sensores de conductividad)
Temperatura del agua del producto: 0~50℃
Exactitud Nivel 1.5
Fuente de alimentación CA 220 V (±10 %), 50/60 Hz
Entorno laboral Temperatura: (0~50) ℃;
Humedad relativa: ≤85% HR (sin condensación)
Dimensión 96×96×130 mm (alto × ancho × profundidad)
Tamaño del agujero 91 × ​​91 mm (alto × ancho)
Instalación Montaje en panel, instalación rápida.
Proceso de dar un título CE

Una vez escrito el código y cargado en la placa Arduino, puedes probar tu medidor de conductividad sumergiendo el sensor en una solución de conductividad conocida. El medidor debería mostrar un valor que corresponda a la conductividad de la solución. Si las lecturas son inexactas, es posible que debas recalibrar el medidor o ajustar el código.

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Construir un medidor de conductividad con Arduino es un proyecto gratificante que te permitirá aprender más sobre electrónica, programación y los principios de la medición de la conductividad. Siguiendo los pasos descritos anteriormente y experimentando con diferentes soluciones, podrás crear un medidor de conductividad fiable y económico para tu propio uso. Tanto si eres aficionado, estudiante o profesional, construir tu propio medidor de conductividad con Arduino es una valiosa experiencia de aprendizaje que te beneficiará en diversos ámbitos.

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