conductimètre Arduino

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.

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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.

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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.

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