INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: Vind Een Laser
- Stap 2: Verbindt De Polen Van Je Photon
- Stap 3: Verbind De LDR
- Stap 4: Verbind De Weerstand
- Stap 5: Programmeer Photon
- Stap 6: Begin Van De Opstelling
- Stap 7: Opstelling: Photon Houder
- Stap 8: Opstelling: Laserstatief
- Stap 9: Opstelling: Horisontale rails
- Stap 10: Begin toets
Video: Verdampings Sensor S&N: 10 stappe (met foto's)
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:27
In hierdie instruksionele ontwerp kan ons 'n verdampingsensor vir konsentrasieverschille ontmoet in 'n kleurstof wat gekook word in water, deur middel van 'n laser. As daar minder water in die bak zit (deur verdamping) is die konsentrasie kleurstof en die water dus deur deur. Hierdie verskille in die deurlatendheid van ligte (en ook die laser wat deur die water gaan) kan die sensor meten en ook die orde groot waarin die konsentrasie veranda is.
Stap 1: Vind Een Laser
Een laser gaan deur 'n bak wat gekleurd kan word met kleurstof. Die laser wat hier nodig is, is hoegenaamd nie 'n enorme sterkte nie, 'n laser vir 'n soortgelyke staat.
Stap 2: Verbindt De Polen Van Je Photon
As u 'n fotograaf kan gebruik, kan ons die pole verbind met die broodpaneel. Dit maak ons later 'n fotograaf om te werk. Allereerst verbind ons die 3v3 (3volt) port van die Photon, met 'n draad, met die plus kolom aan die zijkant van die Breadboard. Daarna verbind ons die GND (grond) poort van die foto met die min kolom aan die kant van u Breadboard. Sien ook afb.
Stap 3: Verbind De LDR
As u die pole van u fotoboodskap aan u Breadboard kan verbind, kan ons die LDR aan die foton verbind, sodat ons uiteindelik 'n ligte sensitiwiteit kan hê, en die aanwyser van die LDR is dat die gevoelig vir licht is. Wat ons ten eerste moet doen, is 1 kant van die LDR aan 'n van die analoge voltmeters van die foton verbind, wat sy A -poorte aan die zijkant van die Photon bied. Ons gebruik hier A4. Dan verbind ons die ander kant van die LDR aan die plus kolom van die Breadboard. Sien ook die afb.
Stap 4: Verbind De Weerstand
Nou moet ons die stroomkring kompleet maak deur 'n weerstand op die foto te verbind. Dit is 'n weerstand van 20 ohm. Allereerst verbind ons 1 kant van die weerstand met die A4 -poort van die foto, as u ook 'n ander analoog poort gebruik het om die vorige stap te gebruik, maar u moet ook die weerstand met die poort verbind. Hierna verbind ons die ander kant van die weerstand met die min kolom van die Breadboard. Sien ook die afb. Pas op dat die weerstand en die LDR mekaar nie raken nie!
Stap 5: Programmeer Photon
Nou moet u 'n fotoprogrammeer sodat ons dit kan stuur wat terug gestuur word. U gaan na build.particle.io en daar is 'n nuwe app sodat u 'n kode kan skryf. Alles wat u nodig het, is dat die fotograaf in die geval pin -A4 moet aflees. Dan kan u met 'n vertraging die hoeveelheid sekondes wat hy moet doen, doen (1000 = 1 sek). As u dit kan doen, kan u u sensor nie 'n naam gee nie. Hier is 'n opstelling oop en sluit u dit weer. Dan maak u 'n lus oop. Hier is 'n heelgetal wat die analoog moet aflees. Dit laat u weer in u loop publiseer, voordat u dit sluit. Kyk ook na afbeelding as voorbeeld (laat ons nie sien wat 'n dubbele stukkie staat is nie).
As u kode klaar is, kan u die flits (bliksemschicht) druk en u skootrekenaar stuur die kode na u fotonummer, maar as dit ook goed is om te begin. Hierdie waardering kan u op console.particle.io sien.
Stap 6: Begin Van De Opstelling
Ons foton klaar kan ons begin met die opstelling van die sensor. Aangesien ons met 'n laser werk, moet die presies op die LDR luister na die posisionering van die komponente.
Benodigdheden voor die opstelling:
- 1 plankje van 9x9 cm (1)- 1 plankje van 11 cm breed en 15 cm hoog (2)- 2 plankjes van dieselfde dikte as die voorgaande, van 1 cm breed en 15 cm hoog (3)- 2 plankies van 2 cm breed en 15 cm hoog (4)- 2 planke van 4x4 (5)
- 1 plankje van 10 cm breed en 15 cm hoog (6)- 2 planke selfs dik as die vorige plankje van 2 cm breed en 25 cm hoog (7)- 1 dik plankje van 3 cm breed en 25 cm hoog (8)
- 1 groot plank van ongeveer 25 cm breed en 1 m lank (9)- 1 blok van 3, 5 cm hoog en selfs ras as jou laser (10)- 2 plankies 1 cm breed en selfs as laser (11) - 2 dunne planke van 'n halwe cm breed en 2 keer so lank as wat die laser van jou laser (12)
- Voldoende karton
Die dele is almal genummerd en kom later terug in die beskrywings. Aangeraden word as u die onderdele op maat het wat u kan noem, soos hierboven gedoen.
Stap 7: Opstelling: Photon Houder
Omdat dit baie moeilik is om die laser van die LDR te vervang, sal dit ons kommer maak dat ons die positie van die LDR in die opstelling self kan aanpas. Dit kan ons deur 'n plankje van die LDR op sit, plankje 1, te laat tussen twee '' rails ''. Allereerst pakken ons plank 2 en bevestig daar is plankjes 5 bo -op mekaar, aan die onderkant van plankje 2. Dan bevestig ons aan die ander kant van plankje 2, planke 3 aan beide kante van plankje 2. Daarna kan planke 4 weer op plankjes 3 word bevestig sodat ons aan beide kante 'n enkele staat kan hê. tussen die vreugde kan u een plan 1 keer beleef. Dit is belangrik dat plankje 1 soepel maar toch met enige weerstand omhoog en omlaag beweegd kan worden. Op plank 1 kan later weer die Breadboard met die foton bevestig word. Sien ook die afbeeldings.
Stap 8: Opstelling: Laserstatief
Ook die laser moet goed staan in die opstelling. Dit dui aan dat die laser groot moet wees, maar dat die laser ook moet aanhou dat dit nie kan verval as u die knop ingedruk hou nie.
Plaats eers die blok (10) aan 'n uiterste van die groot plank (9). Leg die laser in die middel van die blok met die knoppie omhoog en plaas aan beide kante van die laserplane 11. Haal die laser tussen die plankies vandaan en die been 12 oor dwars op die plankjes 11. 1 plankje 12 aan die agterkant en 1 plankje in die middel waar die laser normaalweg aan die knop is. Ons kan aan beide kante van die plankies 12 'n gat vir 'n skroef hê, dwars deur 12, 11 en in blok 10. die laser weer tussen die planne 11 en die agterste planke 12 daarna enorme.
Ons kan die laser groot op die blok plaas. boor met 'n boor die dikker is dan die skroefdraad van die skroef wat jy gaan gebruik om 'n gat deur beide (nou nog kleinere) gaten van die plankje 12 wat nie baie groot is nie. As u dit gedoen het, kan u 12 groot planne op 11 planke aanskryf. U kan ook self die boonste plankies sien.
Stap 9: Opstelling: Horisontale rails
Omdat die laser soms verskillende konsentrasies in die water kan veroorsaak, moet ons ook bekommerd wees dat ons die LDR horisontaal kan posisioneer, sodat ons optimale metings kan hê. Dit doen ons deur die houer van die foton van stap ses, deur middel van die plankjes (5), en bevestig dit aan die plankje 6. Dat plankje laat weer langs hout rails loop. Eerst bevestig ons 1 plankje 7 op ongeveer 30 cm afstand van blok 10, op plank 9. Dit moet gegrond wees op die lengte van plank 9 bevestig. Daarna bevestig ons die ander planke 7 10 cm agter die eerste planke, tevens loodrecht. As die laaste bevestiging van die plankje 8 boonop die agterste planke 7 daarom word daar weer 'n houten spoorwegstaat. Sien ook die afbeeldings.
Nu is u opstelling klaar. Die rails van die hout bestaan uit verskillende dele wat maklik opgestel kan word, en dit kan maklik verwerk word.
Stap 10: Begin toets
Nou is die sensor gebou. Om te begin met 'n een of meer water wat nodig is om die posisie tussen die laser en die fotonet te bepaal. Ons moet dit regverdig maak, sodat dit vir my moontlik is om goed deur te kyk. Dan voeg jy 'n kleurstof toe. Vir 'n goeie resultaat word kaliumpermanganaat gebruik. Verander en die konsentrasie in die bakdeur is byvoorbeeld water wat u kan sien en u het u sensor. Ons kan altyd die laser op die LDR -skyf gebruik.
Vir 'n beter resultaat kan u die fotograaf met LDR nog meer as kartonne sien, soos op die tweede beeld.
Aanbeveel:
Totoro Project - IoT & MQTT & ESP01: 7 stappe (met foto's)
Totoro Project - IoT & MQTT & ESP01: Die Totoro Project is 'n goeie IoT -projek wat u in baie ander vorme kan kopieer. Met die ESP01 -bord, met die MQTT -protokol, kan u die status van die knoppie aan die MQTT -makelaar kommunikeer (in my case AdafruitIO). 'n Nuttige gids vir MQTT en Ad
Draadlose afstandsbediening met 2,4 GHz NRF24L01 -module met Arduino - Nrf24l01 4 -kanaals / 6 -kanaals sender -ontvanger voor quadcopter - Rc Helikopter - Rc -vliegtuig met Arduino: 5 stappe (met foto's)
Draadlose afstandsbediening met 2,4 GHz NRF24L01 -module met Arduino | Nrf24l01 4 -kanaals / 6 -kanaals sender -ontvanger voor quadcopter | Rc Helikopter | Rc -vliegtuig met Arduino: om 'n Rc -motor te bestuur | Quadcopter | Drone | RC -vliegtuig | RC -boot, ons het altyd 'n ontvanger en sender nodig, veronderstel dat ons vir RC QUADCOPTER 'n 6 -kanaals sender en ontvanger nodig het en dat die tipe TX en RX te duur is, so ons maak een op ons
Hoe om 'n rekenaar met maklike stappe en foto's uitmekaar te haal: 13 stappe (met foto's)
Hoe om 'n rekenaar uitmekaar te haal met eenvoudige stappe en foto's: dit is 'n instruksie oor hoe om 'n rekenaar uitmekaar te haal. Die meeste basiese komponente is modulêr en kan maklik verwyder word. Dit is egter belangrik dat u daaroor georganiseerd is. Dit sal u verhinder om onderdele te verloor, en ook om die montering weer
4 projekte in 1 met behulp van DFRobot FireBeetle ESP32 & LED Matrix Cover: 11 stappe (met foto's)
4 projekte in 1 met behulp van DFRobot FireBeetle ESP32 & LED Matrix Cover: Ek het daaraan gedink om 'n instruksie vir elke van hierdie projekte te doen - maar uiteindelik het ek besluit dat die grootste verskil die sagteware vir elke projek is, wat ek gedink het beter is om net te maak een groot instruksie! Die hardeware is dieselfde vir alle
Slim straatlig met behulp van Ir -sensor met Arduino: 4 stappe (met foto's)
Slim straatlig met behulp van Ir -sensor met Arduino: Teken in op my kanaal vir meer projekte. Hierdie projek handel oor slim straatlig, straatlig sal aanskakel terwyl die voertuig daardeur beweeg. Hier gebruik ons 4 IR -sensors wat die posisie van die voertuig, elke IR -sensor beheer