Мазмуну:

Кысым сенсорун колдонуп суунун көлөмүн өлчөө: 5 кадам
Кысым сенсорун колдонуп суунун көлөмүн өлчөө: 5 кадам

Video: Кысым сенсорун колдонуп суунун көлөмүн өлчөө: 5 кадам

Video: Кысым сенсорун колдонуп суунун көлөмүн өлчөө: 5 кадам
Video: Здесь всё, что вы не знали и боялись спросить о датчике массового расхода воздуха (ДМРВ)! 2024, Июль
Anonim
Суунун көлөмүн өлчөө
Суунун көлөмүн өлчөө

Басымдагы сенсор бактын ичиндеги суунун көлөмүн өлчөө үчүн колдонулган.

Жабдуулар:

24PC сенсор

Нан тактасы

Резисторлор

Күчөткүчтөр

Танк

1 -кадам: 24PC басым сенсору

24PC сериясындагы миниатюралык басым сенсорлору нымдуу же кургак медиа менен колдонууга арналган кичинекей, үнөмдүү аппараттар.

Бул сенсорлор жогорку өндүрүмдүүлүктү, ишенимдүүлүктү жана тактыкты камсыз кылуу үчүн атайын пьезорезистивдүү микромашиналуу элементти колдонгон далилденген сезүү технологиясына ээ. Ар бир сенсор Уитстоун көпүрөсүн түзгөн төрт активдүү пьезорезисторду камтыйт. Кысым колдонулганда, каршылык өзгөрөт жана сенсор кирүү басымына пропорционалдуу миллиВольт чыгаруу сигналын берет.

2 -кадам: Районду куруу

24PC сенсор Танктагы Wheatstone Bridge схемасына туташкан.

Дифференциалдык күчөткүч 270 К омдук кирүү каршылыгы жана 1 М омдук чыгуу резистору менен туташып, 3.7ге ээ болду.

Дифференциалдык күчөткүчтүн киришине 1 к Ом жана 165 К омдук каршылык резистору менен инверттелбеген күчөткүч туташтырылган. Бул мааниге ээ болгон резистор табылган жок, андыктан 220 К омдук резистор 166 пайда алуу үчүн колдонулду.

Күчөткүчтөрдүн жалпы пайдасы 610ду түзөт.

Дифференциалдуу жана инверттик эмес күчөткүчтүн ордуна, 610 кирешесин берүү үчүн 330 Ом мааниси бар бир резистор менен бирдиктүү жабдуу күчөткүчү курулган.

3 -кадам: Танктан чыгуу чыңалуусун өлчөө

Танктан чыгуу чыңалуусун өлчөө
Танктан чыгуу чыңалуусун өлчөө
Танктан чыгуу чыңалуусун өлчөө
Танктан чыгуу чыңалуусун өлчөө

Чыгуу чыңалуусу танктан суунун ар бир деңгээлинде чыңалууга чейин чыңалууга чейин өлчөнөт. Танк толгондо максималдуу чыңалуу 8.2 мВ болот.

Экинчи графада суунун ар кандай деңгээлинде бактан чыккан күчөткүчтөн чыккан чыгымдын ортосундагы байланыш көрсөтүлгөн. Жантаюу пайда көрсөтөт.

4 -кадам: Кыйынчылыктарды чечүү

Район туура жол менен туташтырылган, бирок бакка суу кошуп жатканда күчөткүчтүн чыгыш чыңалуусу өзгөргөн эмес.

Дифференциалдуу жана инверттөөчү эмес күчөткүчтөр бир камсыздоо приборлорунун күчөткүчтөрү менен алмаштырылган, бирок күчөткүчтүн чыгыш чыңалуусу дагы деле өзгөргөн жок.

Резисторлор менен күчөткүчтөр бузулган учурда жаңылары менен алмаштырылган, бирок натыйжасы бирдей.

5 -кадам: Arduino коду

Бул код санарип бирдиктердеги күчөткүчтөн чыккан чыгымдын маанисин окуйт.

{void setup ()

{Serial.begin (9600); // computerpinMode (A0, INPUT) менен сериялык туташууну баштаңыз; // күчөткүчтөн чыккан чыгым бул пинге туташат

}

void loop () {

int AnalogValue = analogRead (A0); // A0 боюнча киргизүүнү окуңуз

Serial.print ("Analog Value:");

Serial.println (AnalogValue); // киргизүү маанисин басып чыгаруу

кечигүү (1000);

}

Сунушталууда: