![Măsurarea cantităților de apă folosind senzorul de presiune: 5 pași Măsurarea cantităților de apă folosind senzorul de presiune: 5 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-31679-j.webp)
Cuprins:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2025-01-23 15:04
![Măsurarea cantităților de apă folosind senzorul de presiune Măsurarea cantităților de apă folosind senzorul de presiune](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-31679-1-j.webp)
Un senzor de presiune a fost utilizat pentru a măsura cantitatea de apă dintr-un rezervor.
Echipament:
Senzor 24PC
O placă de măsurare
Rezistențe
Amplificatoare
Rezervor
Pasul 1: Senzor de presiune 24PC
Senzorii de presiune miniaturi din seria 24PC sunt dispozitive mici, rentabile, destinate utilizării cu medii umede sau uscate.
Acești senzori au o tehnologie de detectare dovedită care folosește un element de detectare specializat piezorezistiv micromachined pentru a oferi performanțe ridicate, fiabilitate și precizie. Fiecare senzor conține patru piezorezistoare active care formează o punte Wheatstone. Când se aplică presiune, rezistența se schimbă și senzorul oferă un semnal de ieșire milliVolt care este proporțional cu presiunea de intrare.
Pasul 2: Construirea circuitului
Senzorul 24PC este conectat la un circuit Wheatstone Bridge din rezervor.
Un amplificator diferențial a fost conectat cu rezistențe de intrare de 270 K ohmi și rezistențe de ieșire de 1 M ohmi, pentru a da un câștig de 3,7.
Un amplificator fără inversare a fost conectat la ieșirea amplificatorului diferențial cu o rezistență de intrare de 1 k ohmi și un rezistor de ieșire de 165 K ohmi. Nu am găsit un rezistor cu valoarea respectivă, astfel încât un rezistor de 220 K ohmi a fost folosit pentru a da un câștig de 166.
Câștigul total de la amplificatoare este de 610.
În locul amplificatorului diferențial și fără inversare, a fost construit un amplificator de instrumentare cu o singură sursă cu un singur rezistor cu o valoare de 330 ohmi pentru a da un câștig de 610.
Pasul 3: Măsurarea tensiunii de ieșire din rezervor
![Măsurarea tensiunii de ieșire din rezervor Măsurarea tensiunii de ieșire din rezervor](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-31679-2-j.webp)
![Măsurarea tensiunii de ieșire din rezervor Măsurarea tensiunii de ieșire din rezervor](https://i.howwhatproduce.com/images/011/image-31679-3-j.webp)
Tensiunea de ieșire este măsurată din rezervor luând citirea tensiunii la fiecare nivel al apei până la vârf. Tensiunea maximă este de 8,2 mV când rezervorul este plin.
Al doilea grafic arată relația dintre ieșirea din rezervor și ieșirea din amplificator la diferite niveluri de apă. Panta arată câștigul.
Pasul 4: Depanare
Circuitul a fost conectat în mod corect, dar tensiunea de ieșire de la amplificator nu s-a modificat la adăugarea de apă în rezervor.
Amplificatoarele diferențiale și non-inversoare au fost înlocuite cu un singur amplificator de instrumente de alimentare, dar tensiunea de ieșire de la amplificator încă nu sa modificat.
Rezistențele și amplificatoarele au fost înlocuite cu altele noi în cazul în care sunt deteriorate, dar rezultatul este același.
Pasul 5: Cod Arduino
Acest cod citește valoarea de ieșire de la amplificator în unități digitale.
{void setup ()
{Serial.begin (9600); // porniți conexiunea serială cu computerpinMode (A0, INPUT); // ieșirea din amplificator va fi conectată la acest pin
}
bucla nulă () {
int AnalogValue = analogRead (A0); // Citiți intrarea pe A0
Serial.print ("Valoare analogică");
Serial.println (AnalogValue); // tipăriți valoarea de intrare
întârziere (1000);
}
Recomandat:
Altitudine, presiune și temperatură folosind Raspberry Pi cu MPL3115A2: 6 pași
![Altitudine, presiune și temperatură folosind Raspberry Pi cu MPL3115A2: 6 pași Altitudine, presiune și temperatură folosind Raspberry Pi cu MPL3115A2: 6 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/004/image-10425-j.webp)
Altitudine, presiune și temperatură folosind Raspberry Pi cu MPL3115A2: Sună interesant. Este foarte posibil în acest moment când toți intrăm în generația IoT. În calitate de ciudat al electronicii, ne-am jucat cu Raspberry Pi și am decis să facem proiecte interesante folosind aceste cunoștințe. În acest proiect, vom
Cum să citiți senzorul de presiune diferențială MPX5010 cu Arduino: 5 pași
![Cum să citiți senzorul de presiune diferențială MPX5010 cu Arduino: 5 pași Cum să citiți senzorul de presiune diferențială MPX5010 cu Arduino: 5 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/007/image-20305-j.webp)
Cum să citiți senzorul de presiune diferențială MPX5010 cu Arduino: Modul în care am scris codul este astfel încât să poată fi schimbat cu ușurință pentru a se potrivi unui alt senzor de presiune. Trebuie doar să modificați următoarele variabile const în cod pe baza valorilor din fișa tehnică pentru orice senzor de presiune: „senzor Offset”
Stația meteo Arduino folosind BMP280-DHT11 - Temperatură, umiditate și presiune: 8 pași
![Stația meteo Arduino folosind BMP280-DHT11 - Temperatură, umiditate și presiune: 8 pași Stația meteo Arduino folosind BMP280-DHT11 - Temperatură, umiditate și presiune: 8 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-26305-j.webp)
Stația meteo Arduino folosind BMP280-DHT11 - Temperatură, umiditate și presiune: În acest tutorial vom învăța cum să realizăm o stație meteo care să afișeze TEMPERATURĂ, UMIDITATE ȘI PRESIUNE pe ecranul LCD TFT 7735 Urmăriți un videoclip demonstrativ
Publicarea datelor senzorului de presiune fără fir folosind MQTT: 7 pași
![Publicarea datelor senzorului de presiune fără fir folosind MQTT: 7 pași Publicarea datelor senzorului de presiune fără fir folosind MQTT: 7 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-15093-25-j.webp)
Publicarea datelor senzorului de presiune fără fir folosind MQTT: ESP32 și ESP 8266 sunt SoC foarte familiare în domeniul IoT. Acestea sunt un fel de avantaj pentru proiectele IoT. ESP 32 este un dispozitiv cu WiFi și BLE integrate. Dă doar configurația SSID, parola și IP și integrează lucrurile în
Metode de detectare a nivelului de apă Arduino folosind senzorul cu ultrasunete și senzorul de apă Funduino: 4 pași
![Metode de detectare a nivelului de apă Arduino folosind senzorul cu ultrasunete și senzorul de apă Funduino: 4 pași Metode de detectare a nivelului de apă Arduino folosind senzorul cu ultrasunete și senzorul de apă Funduino: 4 pași](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-8298-21-j.webp)
Metode de detectare a nivelului de apă Arduino folosind senzorul cu ultrasunete și senzorul de apă Funduino: În acest proiect, vă voi arăta cum să creați un detector de apă ieftin folosind două metode: 1. Senzor cu ultrasunete (HC-SR04) .2. Senzor de apă Funduino