Comment construire un conductimètre avec Arduino
Les conductimètres sont des outils essentiels utilisés dans divers secteurs pour mesurer la conductivité électrique d'une solution. On les retrouve fréquemment dans les stations d'épuration, les laboratoires et les exploitations agricoles pour contrôler la qualité de l'eau et d'autres liquides. Si les conductimètres du commerce peuvent s'avérer coûteux, construire son propre conductimètre à l'aide d'une carte Arduino constitue un projet économique et instructif.
| Contrôleur de débit à galet de haute précision FL-9900 | ||
| Plage de mesure | Fréquence | 0~2K Hz |
| Vitesse du débit | 0,5 à 5 m/s | |
| Flux instantané | 0~2000 m³/h | |
| Flux cumulatif | 0~9999 9999,999 m³ | |
| Plage de diamètres de tuyaux applicables | DN15~DN100;DN125~DN300 | |
| Résolution | 0,01 m³/h | |
| Taux de rafraîchissement | 1s | |
| Classe de précision | Niveau 2.0 | |
| Répétabilité | ±0,5% | |
| Entrée du capteur | Rayon : 0 à 2 kHz | |
| Tension d'alimentation : 24 V CC (alimentation interne de l'instrument) | ||
| L'unité électronique compense automatiquement les erreurs de température. | +0,5%FS; | |
| 4-20 mA | Caractéristiques techniques | Mode double compteur/émetteur (isolation photoélectrique) |
| résistance de boucle | 500Q(max), DC24V; | |
| précision de transmission | ±0,01 mA | |
| port de contrôle | Mode contact | Sortie de commande de relais passif |
| capacité de charge | Courant de charge 5A (max) | |
| Sélection de fonction | Alarme de débit instantané haut/bas | |
| Alimentation secteur | Tension de fonctionnement : 24 V CC ; Consommation électrique : < 3 W | |
| longueur du câble | Configuration d'usine : 5 m, ajustable de 1 à 500 m. | |
| exigences environnementales | Température : 0 à 50 °C ; Humidité relative : ≤ 85 % HR | |
| Environnement de stockage | Température : (-20~60) °C ; Humidité : 85 % HR | |
| Dimensions globales | 96×96×72 mm (hauteur × largeur × profondeur) | |
| Taille de l'ouverture | 92×92 mm | |
| Mode d'installation | Montage sur disque, fixation rapide | |
| Capteur | Matière corporelle | Corps : Plastique technique PP ; Palier : Zircone haute température ZrO2 |
| Plage de débit | 0,5 à 5 m/s | |
| Résister à la pression | ≤0,6MPa | |
| Tension d'alimentation | 24 V CC | |
| Amplitude de l'impulsion de sortie | | Vp≥8V | |
| diamètre normal du tuyau | DN15~DN100;DN125~DN600 | |
| Caractéristique moyenne | Milieu monophasé (0~60℃) | |
| Mode d'installation | Insertion en ligne directe | |
Pour construire un conductimètre avec Arduino, vous aurez besoin de quelques composants essentiels : une carte Arduino, un capteur de conductivité, une résistance et une plaque d'essai. La carte Arduino servira de cerveau au conductimètre, tandis que le capteur de conductivité mesurera la conductivité électrique de la solution testée. La résistance permet de créer un pont diviseur de tension, indispensable pour des mesures de conductivité précises.
Pour commencer la construction de votre conductimètre, connectez le capteur de conductivité à la carte Arduino. Le capteur possède généralement trois broches : alimentation, masse et signal. Connectez la broche d'alimentation à la broche 5 V de l'Arduino, la broche de masse à la broche GND et la broche de signal à l'une des entrées analogiques (par exemple, A0). Ensuite, connectez une résistance entre la broche de signal du capteur et la broche de masse pour créer le circuit diviseur de tension.
Une fois le matériel configuré, vous pouvez commencer à écrire le programme pour l'Arduino. Ce programme lira le signal analogique du capteur, le convertira en une valeur de conductivité et affichera le résultat sur un écran connecté ou sur un moniteur série. Vous pouvez également étalonner le conductimètre en mesurant la conductivité d'une solution connue et en ajustant le programme en conséquence.

Lors de la programmation, il est important de tenir compte de la plage de valeurs de conductivité que vous prévoyez de mesurer. Les différentes solutions présentent des niveaux de conductivité différents ; vous devrez donc peut-être adapter le code pour couvrir une large gamme de valeurs. De plus, vous pouvez ajouter des fonctionnalités telles que la compensation de température pour améliorer la précision de votre conductimètre.
| Instructions du contrôleur RO ROC-2315 (220 V) | |||
| Modèle | ROC-2315 | ||
| Détection unique | Entrée par contact sec | Eau brute sans protection contre l'eau | |
| (six canaux) | Protection contre les basses pressions | ||
| Protection haute pression | |||
| Réservoir d'eau pure de haut niveau | |||
| Signal de mode de commande externe | |||
| Réinitialisation en cours | |||
| port de contrôle | Sortie par contact sec | Pompe à eau brute | SPST-NO faible capacité : AC220V/3A max ; AC110V/5A max |
| (cinq canaux) | Soupape d'admission | ||
| Pompe haute pression | |||
| soupape de chasse d'eau | |||
| vanne de purge de conductivité supérieure à la limite | |||
| point de détection de mesure | Conductivité de l'eau du produit et compensation automatique de température (0~50)℃ | ||
| Plage de mesure | Conductivité : 0,1~200μS/cm/1~2000μS/cm/10~999μS/cm (avec différents capteurs de conductivité) | ||
| Température de l'eau du produit : 0 à 50 °C | |||
| Précision | niveau 1,5 | ||
| Alimentation électrique | 220 V CA (±10 %), 50/60 Hz | ||
| Environnement de travail | Température : (0~50)℃ ; | ||
| Humidité relative : ≤ 85 % HR (sans condensation) | |||
| Dimension | 96×96×130 mm (hauteur × largeur × profondeur) | ||
| Taille du trou | 91×91 mm (hauteur × largeur) | ||
| Installation | Montage sur panneau, installation rapide | ||
| Certification | CE | ||
Une fois le code écrit et téléversé sur la carte Arduino, vous pouvez tester votre conductimètre en plongeant le capteur dans une solution de conductivité connue. L'appareil devrait afficher une valeur correspondant à la conductivité de la solution. Si les mesures sont inexactes, il peut être nécessaire de recalibrer l'appareil ou d'ajuster le code.

Construire un conductimètre avec Arduino est un projet enrichissant qui vous permettra d'approfondir vos connaissances en électronique, en programmation et sur les principes de la mesure de la conductivité. En suivant les étapes décrites ci-dessus et en expérimentant différentes solutions, vous pourrez créer un conductimètre fiable et économique pour votre usage personnel. Que vous soyez amateur, étudiant ou professionnel, la construction de votre propre conductimètre avec Arduino constitue une expérience d'apprentissage précieuse qui vous sera utile dans de nombreux domaines.
