измеритель проводимости Arduino

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
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.

альт-776

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.

alt-7710

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.

Похожие записи