{"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\/es\/conductivity-meter-arduino\/","title":{"rendered":"medidor de conductividad arduino"},"content":{"rendered":"<h1 id=\"how-to-build-a-conductivity-meter-using-arduino-wpaicgheading\">C\u00f3mo construir un medidor de conductividad usando Arduino<\/h1>\n<p>\nLos medidores de conductividad son herramientas esenciales utilizadas en diversas industrias para medir la capacidad de una soluci\u00f3n para conducir electricidad. Estos medidores se usan com\u00fanmente en plantas de tratamiento de agua, laboratorios y entornos agr\u00edcolas para monitorear la calidad del agua y otros l\u00edquidos. Si bien los medidores de conductividad comerciales pueden ser costosos, construir su propio medidor de conductividad usando un Arduino puede ser un proyecto educativo y rentable.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"3\">Controlador de flujo de canal de alta precisi\u00f3n FL-9900<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"4\">Rango de medici\u00f3n<\/td>\n<td>Frecuencia<\/td>\n<td>0\uff5e2KHz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Velocidad del flujo<\/td>\n<td>0,5\uff5e5 m\/s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Flujo instant\u00e1neo<\/td>\n<td>0\uff5e2000 m\u00b3\/h<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Flujo acumulativo<\/td>\n<td>0\uff5e9999 9999.999 m\u00b3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Rango de di\u00e1metro de tuber\u00eda aplicable<\/td>\n<td>DN15\uff5eDN100;DN125\uff5eDN300<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Resoluci\u00f3n<\/td>\n<td>0,01 m3\/h<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Frecuencia de actualizaci\u00f3n<\/td>\n<td>1s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Clase de precisi\u00f3n<\/td>\n<td>Nivel 2.0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Repetibilidad<\/td>\n<td>\u00b10,5 por ciento<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" rowspan=\"2\">Entrada de sensor<\/td>\n<td>Radio:0\uff5e2K Hz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Voltaje de alimentaci\u00f3n: CC 24 V (suministro interno del instrumento)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">La unidad electr\u00f3nica compensa autom\u00e1ticamente la temperatura de los errores<\/td>\n<td>+0,5 por ciento FS;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"3\">4-20mA<\/td>\n<td>Caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas<\/td>\n<td>Modo dual medidor\/transmisor (aislamiento fotoel\u00e9ctrico)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Resistencia de bucle<\/td>\n<td>500Q(m\u00e1x.)\uff0cDC24V;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Precisi\u00f3n de transmisi\u00f3n<\/td>\n<td>\u00b10,01 mA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"3\">Puerto de control<\/td>\n<td>Modo de contacto<\/td>\n<td>Salida de control de rel\u00e9 pasivo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Capacidad de carga<\/td>\n<td>Corriente de carga 5A (m\u00e1x.)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Selecci\u00f3n de funci\u00f3n<\/td>\n<td>Alarma flujo instant\u00e1neo superior\/inferior<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Suministro el\u00e9ctrico<\/td>\n<td>Voltaje de funcionamiento: DC24V 4V Consumo de energ\u00eda: y lt;; 3.OW<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Longitud del cable<\/td>\n<td>Configuraci\u00f3n de f\u00e1brica: 5 m, se puede acordar: (1~500) m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Requisito ambiental<\/td>\n<td>Temperatura: 0~50\u2103; Humedad relativa: \u226485 por ciento RH<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Entorno de almacenamiento<\/td>\n<td>Temperatura: (-20~60) \u2103; Humedad: 85 por ciento RH<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Dimensi\u00f3n general<\/td>\n<td>96\u00d796\u00d772mm\uff08alto \u00d7 ancho \u00d7 profundidad\uff09<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Tama\u00f1o de apertura<\/td>\n<td>92\u00d792mm<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Modo de instalaci\u00f3n<\/td>\n<td>Montado en disco, fijaci\u00f3n r\u00e1pida<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"8\">Sensor<\/td>\n<td>Material del cuerpo<\/td>\n<td>Cuerpo: Pl\u00e1stico de ingenier\u00eda PP; Rodamiento: circonio de alta temperatura Zr02<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Rango de caudal<\/td>\n<td>0,5\uff5e5 m\/s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Resistir la presi\u00f3n<\/td>\n<td>\u22640.6MPa<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tensi\u00f3n de alimentaci\u00f3n<\/td>\n<td>CD 24 V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Amplitud del pulso de salida\n<\/td>\n<td>VP\u22658V<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Di\u00e1metro normal de tuber\u00eda<\/td>\n<td>DN15\uff5eDN100;DN125\uff5eDN600<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Caracter\u00edstica media<\/td>\n<td>Medio monof\u00e1sico\uff080~60\u2103\uff09<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Modo de instalaci\u00f3n<\/td>\n<td>Inserci\u00f3n de l\u00ednea directa<\/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>Para construir un medidor de conductividad con Arduino, necesitar\u00e1 algunos componentes clave. Estos incluyen una placa Arduino, un sensor de conductividad, una resistencia y una placa de pruebas. La placa Arduino actuar\u00e1 como cerebro del medidor de conductividad, mientras que el sensor de conductividad medir\u00e1 la conductividad el\u00e9ctrica de la soluci\u00f3n que se est\u00e1 probando. La resistencia se utiliza para crear un circuito divisor de voltaje, que es necesario para mediciones precisas de conductividad.<\/p>\n<p>Para comenzar a construir su medidor de conductividad, comience conectando el sensor de conductividad a la placa Arduino. El sensor suele tener tres pines: alimentaci\u00f3n, tierra y se\u00f1al. Conecte el pin de alimentaci\u00f3n al pin de 5 V del Arduino, el pin de tierra al pin GND y el pin de se\u00f1al a uno de los pines de entrada anal\u00f3gica (por ejemplo, A0). Luego, conecte una resistencia entre el pin de se\u00f1al del sensor y el pin de tierra para crear el circuito divisor de voltaje.<\/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>Una vez configurado el hardware, puede comenzar a escribir el c\u00f3digo para Arduino. El c\u00f3digo leer\u00e1 la entrada anal\u00f3gica del sensor, la convertir\u00e1 a un valor de conductividad y mostrar\u00e1 el resultado en una pantalla o monitor en serie conectado. Tambi\u00e9n puede calibrar el medidor de conductividad midiendo la conductividad de una soluci\u00f3n conocida y ajustando el c\u00f3digo en consecuencia.<\/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>Al escribir el c\u00f3digo, es importante considerar el rango de valores de conductividad que espera medir. Diferentes soluciones tienen diferentes niveles de conductividad, por lo que es posible que deba ajustar el c\u00f3digo para adaptarse a una amplia gama de valores. Adem\u00e1s, puede agregar funciones como compensaci\u00f3n de temperatura para mejorar la precisi\u00f3n de su medidor de conductividad.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\">Instrucci\u00f3n del controlador ROC-2315 RO (220V)<\/td>\n<td><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Modelo<\/td>\n<td colspan=\"3\">ROC-2315<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Detecci\u00f3n \u00fanica<\/td>\n<td rowspan=\"6\">Entrada de contacto seco<\/td>\n<td colspan=\"2\">Agua cruda sin protecci\u00f3n del agua<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>(seis canales)<\/td>\n<td colspan=\"2\">Protecci\u00f3n de baja presi\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td colspan=\"2\">Protecci\u00f3n de alta presi\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td colspan=\"2\">Tanque de agua pura alto y nbsp;nivel<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td colspan=\"2\">Se\u00f1al de modo de control externo<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td colspan=\"2\">Reinicio en ejecuci\u00f3n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Puerto de control<\/td>\n<td rowspan=\"5\">Salida de contacto seco<\/td>\n<td>Bomba de agua cruda<\/td>\n<td>SPST-NO baja capacidad: AC220V\/3A Max; AC110V\/5A Max<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>(cinco canales)<\/td>\n<td>V\u00e1lvula de entrada<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>Bomba de alta presi\u00f3n<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>V\u00e1lvula de descarga<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u3000<\/td>\n<td>V\u00e1lvula de drenaje de l\u00edmite superior de conductividad<\/td>\n<td>\u3000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Punto de detecci\u00f3n de medici\u00f3n<\/td>\n<td colspan=\"3\">Conductividad del agua del producto y con compensaci\u00f3n autom\u00e1tica de temperatura (0\uff5e50\uff09\u2103<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\">Rango de medici\u00f3n<\/td>\n<td colspan=\"3\">Conductividad: 0,1~200\u03bcS\/cm\/1~2000\u03bcS\/cm\/10~999\u03bcS\/cm (con sensor de conductividad diferente)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"3\">Temperatura del agua del producto. : 0~50\u2103<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Precisi\u00f3n<\/td>\n<td colspan=\"3\">nivel 1,5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fuente de alimentaci\u00f3n<\/td>\n<td colspan=\"3\">AC220V (\u00b110 por ciento) y nbsp;, y nbsp;50\/60Hz<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"2\">Entorno de trabajo<\/td>\n<td colspan=\"3\">Temperatura:\uff080\uff5e50\uff09\u2103 y nbsp;;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"3\">Humedad relativa:\u226485 por ciento RH y nbsp;(sin condensaci\u00f3n)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dimensi\u00f3n<\/td>\n<td colspan=\"3\">96\u00d796\u00d7130mm( alto \u00d7ancho\u00d7profundidad)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Tama\u00f1o del agujero<\/td>\n<td colspan=\"3\">91\u00d791mm\uff08alto\u00d7ancho\uff09<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Instalaci\u00f3n<\/td>\n<td colspan=\"3\">Montado en panel, instalaci\u00f3n r\u00e1pida<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Certificaci\u00f3n<\/td>\n<td colspan=\"3\">CE<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p>Una vez que el c\u00f3digo est\u00e9 escrito y cargado en la placa Arduino, puede probar su medidor de conductividad sumergiendo el sensor en una soluci\u00f3n con conductividad conocida. El medidor debe mostrar un valor que corresponda a la conductividad de la soluci\u00f3n. Si las lecturas son inexactas, es posible que necesite recalibrar el medidor o ajustar m\u00e1s el c\u00f3digo.<\/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>Construir un medidor de conductividad con Arduino es un proyecto gratificante que puede ayudarle a aprender m\u00e1s sobre electr\u00f3nica, programaci\u00f3n y los principios de la medici\u00f3n de la conductividad. Si sigue los pasos descritos anteriormente y experimenta con diferentes soluciones, podr\u00e1 crear un medidor de conductividad confiable y rentable para su propio uso. Ya sea usted un aficionado, un estudiante o un profesional, construir su propio medidor de conductividad usando Arduino es una valiosa experiencia de aprendizaje que puede beneficiarlo en varios campos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>C\u00f3mo construir un medidor de conductividad usando Arduino Los medidores de conductividad son herramientas esenciales utilizadas en diversas industrias para medir la capacidad de una soluci\u00f3n para conducir electricidad. Estos medidores se usan com\u00fanmente en plantas de tratamiento de agua, laboratorios y entornos agr\u00edcolas para monitorear la calidad del agua y otros l\u00edquidos. 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