Cuprins:

Spectrometru folosind Arduino: 4 pași
Spectrometru folosind Arduino: 4 pași

Video: Spectrometru folosind Arduino: 4 pași

Video: Spectrometru folosind Arduino: 4 pași
Video: How to use TM1637 4 digits seven segment display with Arduino 2024, Iulie
Anonim
Spectrometru folosind Arduino
Spectrometru folosind Arduino
Spectrometru folosind Arduino
Spectrometru folosind Arduino
Spectrometru folosind Arduino
Spectrometru folosind Arduino

Lumina pe care o observăm, de exemplu lumina soarelui, constă din lumină de diferite lungimi de undă. De asemenea, substanțele au proprietatea de a absorbi lumina cu o lungime de undă specifică. Deci, dacă observați spectrele luminii stelei îndepărtate pe pământ, puteți vedea ce lungimi de undă sunt absorbite, astfel încât să puteți vedea componentele gazului interstelar dintre stea și pământ.

De data aceasta am folosit un mini bec în loc de soare, un lichid chimic în loc de gazul interstelar și o fotodiodă în locul observatorului de pământ.

Acesta este primul meu proiect Arduino.

Pasul 1: Prezentare generală și materiale

Prezentare generală și materiale
Prezentare generală și materiale
Prezentare generală și materiale
Prezentare generală și materiale
Prezentare generală și materiale
Prezentare generală și materiale

Lumina emisă de sursa de lumină trece mai întâi prin fantă, după care este separată spectral de elementul de grătar, apoi trece prin lichidul chimic și intră în fotodetector. Rețeaua se rotește puțin câte puțin de servomotor. Vom eticheta unghiul de rotație al grătarului și ieșirea fotodiodei și vom salva de fiecare dată. Arduino va controla servomotorul și va salva datele.

Lentilele colimatoare necesare pentru a produce lumină paralelă sunt scoase de pe DVD player-ul Junk. Am folosit o lamă de ras pentru fantă. Am folosit o bucată de DVD pentru grătar. Deoarece canelurile paralele sunt ideale, utilizați partea care este cât mai aproape de circumferință posibil. Pentru a reduce raportul de transmisie, introduceți unitatea fulie TAMIYA între servomotor și grătar. Soluția chimică este injectată în celulă pentru analiza luminii vizibile. Așezați spectrometrul într-un recipient din plastic și așezați toate sistemele optice pe placa de aluminiu.

Pasul 2: Circuit fotodetector

Circuit fotodetector
Circuit fotodetector
Circuit fotodetector
Circuit fotodetector

Conectați fotodioda la circuitul de integrare și mediați ieșirea cu Arduino. Timpul de integrare depinde de intensitatea luminii sursei de lumină. De data aceasta a fost setat la 20 s. Piesele utilizate sunt după cum urmează.

  • NJL7502L (fotodiodă)
  • 74HC4066N (Comutator analog)
  • TLC272AIP (OP Amp)
  • 10kohm * 3
  • 100ohm * 1
  • Condensator de film 0,01uF
  • Condensator de film 0.1uF

Pasul 3: Asamblare

Asamblare
Asamblare
Asamblare
Asamblare
Asamblare
Asamblare

Asamblați fiecare parte și așezați sistemul optic pe placa de aluminiu. Toate piesele care trebuie utilizate sunt vopsite pe negru mat. Reglați cu atenție axa optică astfel încât lumina de la sursa de lumină să fie puternic incidentă pe fotodetector.

Pasul 4: Calibrare și măsurare

Calibrare și măsurare
Calibrare și măsurare
Calibrare și măsurare
Calibrare și măsurare
Calibrare și măsurare
Calibrare și măsurare
Calibrare și măsurare
Calibrare și măsurare

Mai întâi vom obține date despre apă. Analizați datele chimice ale lichidului ca raport cu puterea apei. Calibrarea lungimii de undă s-a făcut folosind trei LED-uri diferite de lungime de undă. Lichidul chimic este colorat cu indicator Ph. Am folosit HCl, C6H4 (COOK) (COOH), H3PO4, detergent pentru rufe.

Deoarece linia de absorbție specifică echipamentului a fost observată, a fost netezită după îndepărtarea acestuia. Înțelegerea principiului spectroscopului și asamblarea echipamentului a devenit o experiență foarte de învățare. Poate fi aplicat la măsurarea spectrului lungimii de undă a LED-urilor full-color etc.

Mulțumesc.

Recomandat: