Turinys:
- 1 žingsnis: „Vind Een“lazeris
- 2 žingsnis: Verbindt De Polen Van Je Photon
- 3 žingsnis: „Verbind De LDR“
- 4 žingsnis: veiksmažodis, kurį suprantame
- 5 žingsnis: programuokite fotoną
- 6 žingsnis: pradėkite Van De Opstelling
- 7 žingsnis: Opstelling: Photon Houder
- 8 žingsnis: „Opstelling“: lazerinis pranešimas
- 9 žingsnis: „Opstelling“: horizontalūs bėgeliai
- 10 veiksmas: pradėkite testavimą
Video: Verdampings jutiklis S&N: 10 žingsnių (su nuotraukomis)
2024 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2024-01-30 10:49
In deze instructable maken we een verdampingsensor die koncentratieverschillen meet in een met kleurstof gekleurde bak water, door middel van een laser. Als er minder water in de bak zit (door verdamping) is de koncentratie kleurstof hoger en het water dus minder doorchijnend. Dit verschil in de doorlatendheid van licht (en dus ook de laser die door de bak water gaat) can de sensor meten en dus ook de orde grote waarin de koncentrative verandert.
1 žingsnis: „Vind Een“lazeris
Een lazerio durys durys ir een bak geschenen worden die gekleurd is met kleurstof. De lazer die die hiervoor nodig is hoeft niet enorm sterk te zijn, and een laser voor katten bijvoorbeeld volstaat.
2 žingsnis: Verbindt De Polen Van Je Photon
„Als je Photon“yra pradėtas ir verbonden kunnen, mes de pollenas verbinden met de zijkant van je Breadboard. Dit maakt het ons later makkelijker met de Photon te werken. Visų pirma, mes turime 3v3 (3volt) port van de Photon, met een draad, met de plus kolom aan de zijkant van het Breadboard. Daarna verbinden we de GND (ground) port van de Photon met de min kolom aan de zijkant van je Breadboard. Zie ook afb.
3 žingsnis: „Verbind De LDR“
Als je de polen van je Photon hebt verbonden aan je Breadboard kunnen we de LDR aan de Photon verbinden zodat we uiteindelijk lichtintensiteit kunnen meten, aangezien de LDR een weerstand is die gevoelig is voor licht. Wat we ten eerste moeten doen is 1 kant van de LDR aan een van de analoge voltmeters van de Photon verbinden, dit zijn de A ports aan de zijkant van de Photon. Wij gebruiken hier A4. Dan verbinden we de andere kant van de LDR aan de plus kolom van het Breadboard. Zie ook de afb.
4 žingsnis: veiksmažodis, kurį suprantame
Nu als laatste moeten we de stroomkring completeet maken door and en we suprasti aan de Photon te verbinden. Tai suprantame 20 omų. Ateityje verbinden we 1 kant van de weerstand met de A4 port van de Photon, als je een andere analoge port hebt gebruikt bij de vorige stap moet je uiteraard nu ook de weerstand met die port verbinden. Hierna verbinden we de andere kant van de weerstand met de min kolom van het Breadboard. Zie ook de afb. Pasveikinkite mus ir supraskite LDR elkaar niet raken!
5 žingsnis: programuokite fotoną
Nu moet je Photon nog geprogrammeerd worden zodat hij daadwerkelijk wat terug stuurt. Je gaat naar build.particle.io en opent daar een nieuwe app zodat je een code kan schrijven. Ateities zeg je welke waarde je Photon moet aflezen data is ons geval PIN A4. Dan zeg je met delaytime om de hoeveel seconden hij een meting moet doen (1000 = 1 sec). Als je dat gedaan hebt kan je je sensor nog een naam geven. Hierna open je een setup ir sluit je hem weer. Dan atvira je een kilpa. Hierin benoem je een integer integer die de analogpin moet aflezen. Dat laat je hem weer publishen in je loop, voordat je deze sluit. Zie ook afbeelding als voorbeeld (tegul hierbij niet op wat achter een dubbele slash staat).
Als je code klaar is druk je op flash (bliksemschicht) and dan stuurt je laptop de code dear naar je Photon en als het goed is begint deze ook te meten. Deze waarden kan je zien op console.particle.io.
6 žingsnis: pradėkite Van De Opstelling
Nu onze Photon klaar is kunnen we beginnen of aan de opstelling van de sensor. Aangezien mes sutikome lazerinį darbą su LDR moet vallen luistert de positionering van de onderdelen heel nauw.
Benodigdheden voor de opstelling:
- 1 lentjuostė 9x9 cm (1)- 1 lentjuostė 11 cm veislė ir 15 cm kailis (2)- 2 lentos, skirtos de Zelfde dikte als de voorgaande, van 1 cm veislė ir 15 cm kablys (3)- 2 džinsai 2 cm veislė ir 15 cm kailis (4)- 2 džinsai 4x4 (5)
- 1 lentjuostė 10 cm veislė ir 15 cm kailis (6)- 2 lentos net dik als het vorige plankje van 2 cm veislė en 25 cm hoog (7)- 1 džinsų lentos 3 cm veislė ir 25 cm kablys (8)
- 1 grotelių lentos vangeveer 25 cm veislė ir 1 m lang (9)- 1 blokelis 3, 5 cm hoog ir net veislė als je laser (10)- 2 dantų plokštės 1 cm veislės ir net lang als je laser (11) - 2 dunne plankjes van een halve cm veislė ir 2 sudėtingi lano lazerio veislės (12)
- Voldoende karton
De onderdelen zijn allemaal genummerd en komen later terug in de beschrijvingen. Aangeraden wordt om als je de onderdelen op maat hebt gezaagd te nummeren zoals hierboven gedaan is.
7 žingsnis: Opstelling: Photon Houder
Omdat het heel moeilijk is the voorspellen hoe de de laser van te voren op de LDR zal vallen zorgen we ervoor dat de positie van de LDR in de opstelling zelf nog aangepast kan worden. Dit doen we door een plankje vaar de LDR op zit, plankje 1, te laten bewegen tussen houten '' rails ''. Allereerst pakken we plank 2 en bevestigen daar plankjes 5 boven op elkaar op, aan de onderkant van plankje 2. Dan bevestigen we aan de andere kant van plankje 2, plankjes 3 aan beide kanten van plankje 2. Daarna kunnen plankjes 4 weer op plankjes 3 worden bevestigd zodat er aan beide kanten een gleuf ontstaat. tussen die gleuven kan je dan plankje 1 glijden. Tai reiškia, dainų tekstai: 1 planas 1 planas mach toch met enige mes suprantame omhoog ir omlaag beweegd. Pasinaudokite planu 1 kanku vėliau, kai duonos lenta susitiko su fotonu. Zie ook de afbeeldingen.
8 žingsnis: „Opstelling“: lazerinis pranešimas
„Ook de laser moet“pasiekė stilistiką de opstelling. Det betentent dat de laser moet worden vastgezet, maar dat de laser ook zo moet aan gaan dat hij niet trilt als je de knop ingedrukt houdt.
Plaats eerst het blok (10) aan een uiterste van de grote plank (9). Leg de laser in het midden van het blok blok of de knop omhoog en plaats aan beide kanten van de laser de plankjes 11. Haal de laser tussen de plankjes vandaan en leg de plankjes 12 over dwars op de plankjes 11. 1 planai 12 aan de achterkant en 1 planas in het midden waar normal de aan-knop van de laser onder zit. Boor nu aan beide kanten van de plankjes 12 een gat voor een schroef, dwars door 12, 11 en in blok 10. leg de laser weer tussen plankjes 11 en schroef het achterste plankje 12 erop vast.
Nu zit de laser vast op het blok. boor met een boor die dikker is dan de schroefdraad van de schroef die je gaat gebruiken een gat door beide (nu nog kleinere) gaten van het plankje 12 die niet is huge gezet. Als je dit hebt gedaan kan je het plankje 12 vastschroeven op plankjes 11. Als de schroeven strak zijn aangedraaid zie je als het goed is de laser aan gaan, maar als de schroeven losser worden gedraaid gaat hij uit. Tenzij je zelf op het bovenste plankje drukt. Zie ook de afbeeldingen.
9 žingsnis: „Opstelling“: horizontalūs bėgeliai
Omdat het laserlicht soms door verschillende koncentraties in in het water sowieso kan breken moeten we ook zorgen dat we de LDR horizontaal kunnen positioneren zodat we optimale metingen hebben. Dit doen we door de houder van de Photon van stap zes, door middel van de plankjes (5), te bevestigen aan plankje 6. Dat plankje laten we weer langs houten rails lopen. Eerst bevestigen we 1 plankai 7 op ongeveer 30 cm afstand van blok 10, op plank 9. Dit moet loodrecht op de lengte van plank 9 bevestigd worden. Daarna bevestigen we het andere plankje 7 10 cm achter het eerste plankje, tevens loodrecht. Als laatste bevestigen plankje 8 bovenop het achterste plankje 7 waardoor er weer een houten rail ontstaat. Zie ook de afbeeldingen.
Nu is opstelling klaar. De houten rails staan je nu toe verschillende onderdelen makkelijk van de opstelling op en af te schuiven zodat het makkelijk kan worden vervoerd.
10 veiksmas: pradėkite testavimą
Nu is de sensor gebouwd. Om te beginnen met met heb je een bak water nodig die je op de opstelling tussen de laser en de photon zet. De bak moet rechte wanden hebben zodat het licht zo min mogelijk breekt en moet goed doorzichtig zijn. Dan voeg je een kleurstof toe. Voor een goed resultaat wordt kaliumpermanganaat gebruikt worden. Verander ir koncentratų de bak durys er bijvoorbeeld water aan toe te voegen en je hebt je sensor. Zorg er wel voor dat de lazer altijd op de LDR schijnt.
Voor een beter resultaat can je de photon met LDR nog afschermen met karton zoals op de tweede afbeelding.
Rekomenduojamas:
„Pasidaryk pats“kvėpavimo jutiklis su „Arduino“(laidus megztas tempimo jutiklis): 7 žingsniai (su nuotraukomis)
„Pasidaryk pats“kvėpavimo jutiklis su „Arduino“(laidus megztas tempimo jutiklis): šis „pasidaryk pats“jutiklis bus laidus megztas tempimo jutiklis. Jis apsisuks jūsų krūtinę/skrandį, o kai krūtinė/skrandis išsiplės ir susitrauks, taip pat padidės jutiklis, taigi ir įvesties duomenys, kurie bus tiekiami „Arduino“. Taigi
Sąsajos jutiklis, SPS-30, kietųjų dalelių jutiklis su „Arduino Duemilanove“naudojant I2C režimą: 5 žingsniai
Sąsajos „Sensirion“, SPS-30, kietųjų dalelių jutiklis su „Arduino Duemilanove“naudojant I2C režimą: Kai nagrinėjau SPS30 jutiklių sąsajas, supratau, kad dauguma šaltinių yra skirti „Raspberry Pi“, bet ne tiek daug „Arduino“. Aš skiriu šiek tiek laiko, kad jutiklis veiktų su „Arduino“, ir nusprendžiau čia paskelbti savo patirtį, kad ji galėtų
„Arduino“saulės energijos temperatūros ir drėgmės jutiklis kaip 433 MHz „Oregon“jutiklis: 6 žingsniai
„Arduino“saulės energijos temperatūros ir drėgmės jutiklis kaip 433 MHz „Oregon“jutiklis: tai saulės energija varomo temperatūros ir drėgmės jutiklio konstrukcija. Jutiklis imituoja 433 MHz „Oregon“jutiklį ir matomas „Telldus Net“šliuzuose. Ko jums reikia: 1x „10-LED“Saulės energijos judesio jutiklis " iš Ebay. Įsitikinkite, kad parašyta 3,7 V tešla
Jutiklinis jutiklis ir garso jutiklis, valdantys kintamosios/nuolatinės srovės lemputes: 5 žingsniai
Jutiklinis jutiklis ir garso jutiklis, valdantys kintamosios/nuolatinės srovės žibintus: tai mano pirmasis projektas, kuris veikia remiantis dviem pagrindiniais jutikliais: vienas yra jutiklinis jutiklis, o antrasis - garso jutiklis, kai paspausite jutiklinį kilimėlį ant jutiklinio jutiklio, kintamosios srovės lemputė persijungs ĮJUNGTA, jei atleisite, šviesa bus išjungta ir tas pats
JUTIKLIS SUHU DENGAN LCD DAN LED (temperatūros jutiklis su LCD ir LED): 6 žingsniai (su nuotraukomis)
JUTIKLIS SUHU DENGAN LCD DAN LED (temperatūros jutiklis su skystųjų kristalų ekranu ir šviesos diodu): hai, saya Devi Rivaldi mahasiswa UNIVERSITAS NUSA PUTRA dari Indonesia, di sini saya akan berbagi cara membuat sensor suhu menggunakan Arduino dengan Išvestis LCD ir LED. Ini adalah pembaca suhu dengan desain saya sendiri, dengan sensor ini and