Как собрать кондуктометр с помощью Arduino
Измерители проводимости — это важные инструменты, используемые в различных отраслях промышленности для измерения способности раствора проводить электричество. Эти приборы широко применяются на водоочистных сооружениях, в лабораториях и сельском хозяйстве для контроля качества воды и других жидкостей. Хотя коммерческие измерители проводимости могут быть дорогими, создание собственного измерителя проводимости с использованием Arduino может стать экономически выгодным и познавательным проектом.
| Высокоточный регулятор расхода рабочего колеса FL-9900 | ||
| Диапазон измерений | Частота | 0–2 кГц |
| Скорость потока | 0,5–5 м/с | |
| Мгновенный поток | 0–2000 м³/ч | |
| Кумулятивный поток | 0~9999 9999,999 м³ | |
| Диапазон применимых диаметров труб | DN15~DN100;DN125~DN300 | |
| Разрешение | 0,01 м³/ч | |
| частота обновления | 1с | |
| Класс точности | Уровень 2.0 | |
| Повторяемость | ±0,5% | |
| Вход датчика | Радиус: 0–2 кГц | |
| Напряжение питания: 24 В постоянного тока (внутреннее питание прибора) | ||
| Электронный блок автоматически компенсирует ошибки, вызванные изменением температуры. | +0,5%FS; | |
| 4-20 мА | Технические характеристики | Двухрежимный измеритель/передатчик (фотоэлектрическая изоляция) |
| Сопротивление петли | 500 Ом (макс.), DC24V; | |
| Точность передачи | ±0,01 мА | |
| Порт управления | Режим связи | Выход пассивного релейного управления |
| Грузоподъемность | Максимальный ток нагрузки: 5 А. | |
| Выбор функции | Сигнализация мгновенного потока (верхний/нижний уровень) | |
| Центральное электроснабжение | Рабочее напряжение: DC24V 4V Потребляемая мощность: <; 3.OW | |
| Длина кабеля | Заводская комплектация: 5 м, возможно согласование: (1~500) м | |
| Экологические требования | Температура: 0–50℃; Относительная влажность: ≤85%RH | |
| Среда хранения | Температура: (-20~60) ℃; Влажность: 85% относительной влажности. | |
| Общие габариты | 96×96×72 мм (высота × ширина × глубина) | |
| Размер отверстия | 92×92 мм | |
| режим установки | Дисковое крепление, быстросъемное крепление | |
| Датчик | Материал корпуса | Корпус: конструкционный пластик PP; подшипник: высокотемпературный диоксид циркония Zr02. |
| Диапазон расхода | 0,5–5 м/с | |
| Выдерживает давление | ≤0,6 МПа | |
| Напряжение питания | 24 В постоянного тока | |
| Амплитуда выходного импульса| | Vp≥8В | |
| Нормальный диаметр трубы | DN15~DN100;DN125~DN600 | |
| Средняя характеристика | Однофазная среда (0–60 ℃) | |
| режим установки | Прямая вставка линии | |
Для создания кондуктометра с использованием Arduino вам потребуется несколько ключевых компонентов. К ним относятся плата Arduino, датчик проводимости, резистор и макетная плата. Плата Arduino будет служить «мозгом» кондуктометра, а датчик проводимости будет измерять электрическую проводимость исследуемого раствора. Резистор используется для создания схемы делителя напряжения, необходимой для точных измерений проводимости.
Для начала создания измерителя проводимости подключите датчик проводимости к плате Arduino. Датчик обычно имеет три контакта: питание, земля и сигнал. Подключите контакт питания к контакту 5V на Arduino, контакт земли к контакту GND, а сигнальный контакт к одному из аналоговых входных контактов (например, A0). Затем подключите резистор между сигнальным контактом датчика и контактом земли, чтобы создать схему делителя напряжения.
После настройки оборудования можно начинать писать код для Arduino. Код будет считывать аналоговый входной сигнал с датчика, преобразовывать его в значение проводимости и отображать результат на подключенном дисплее или последовательном мониторе. Вы также можете откалибровать кондуктометр, измерив проводимость известного раствора и соответствующим образом скорректировав код.

При написании кода важно учитывать диапазон значений проводимости, которые вы планируете измерять. Различные растворы имеют разные уровни проводимости, поэтому вам может потребоваться скорректировать код для работы с широким диапазоном значений. Кроме того, вы можете добавить такие функции, как температурная компенсация, чтобы повысить точность вашего кондуктометра.
| Инструкция по эксплуатации контроллера обратного осмоса ROC-2315 (220 В) | |||
| Модель | РОК-2315 | ||
| Одиночное обнаружение | Вход сухого контакта | Неочищенная вода, отсутствие защиты от воды | |
| (шесть каналов) | Защита от низкого давления | ||
| Защита от высокого давления | |||
| Уровень воды в резервуаре с чистой водой высокий | |||
| Сигнал внешнего режима управления | |||
| Выполняется сброс | |||
| Порт управления | Выход сухого контакта | Насос для сырой воды | SPST-NO, низкая мощность: AC220V/3A Макс.; AC110V/5A Макс. |
| (пять каналов) | Впускной клапан | ||
| Насос высокого давления | |||
| Смывной клапан | |||
| сливной клапан превышения проводимости | |||
| Точка измерения и обнаружения | Водопроводность продукта и автоматическая компенсация температуры (0–50)℃ | ||
| Диапазон измерений | Проводимость: 0,1~200 мкСм/см / 1~2000 мкСм/см / 10~999 мкСм/см (с использованием разных датчиков проводимости) | ||
| Температура воды в продукте: 0~50℃ | |||
| Точность | 1.5 уровень | ||
| Источник питания | AC220V (±10%), 50/60Hz | ||
| Рабочая среда | Температура: (0–50) ℃; | ||
| Относительная влажность: ≤85% (без конденсации) | |||
| Измерение | 96×96×130 мм (высота × ширина × глубина) | ||
| Размер отверстия | 91×91 мм (высота × ширина) | ||
| Установка | Панельный монтаж, быстрая установка. | ||
| Сертификация | СЕ | ||
После написания и загрузки кода на плату Arduino вы можете проверить свой кондуктометр, погрузив датчик в раствор с известной проводимостью. Прибор должен отобразить значение, соответствующее проводимости раствора. Если показания неточны, возможно, потребуется перекалибровать прибор или дополнительно скорректировать код.

Создание кондуктометра с использованием Arduino — это увлекательный проект, который поможет вам узнать больше об электронике, программировании и принципах измерения проводимости. Следуя описанным выше шагам и экспериментируя с различными решениями, вы сможете создать надежный и экономичный кондуктометр для собственного использования. Независимо от того, являетесь ли вы любителем, студентом или профессионалом, создание собственного кондуктометра с использованием Arduino — это ценный опыт обучения, который может принести пользу в различных областях.
