Sommario:
- Fase 1: Vind Een Laser
- Passaggio 2: Verbindt De Polen Van Je Photon
- Passaggio 3: Verbind De LDR
- Passaggio 4: Verbind De Weerstand
- Passaggio 5: programmatore Photon
- Passaggio 6: inizia Van De Opstelling
- Passaggio 7: Opstelling: Photon Houder
- Passaggio 8: Opstelling: Laser Statief
- Passaggio 9: Opstelling: Rails orizzontali
- Passaggio 10: iniziare il test
Video: Sensore Verdampings S&N: 10 passaggi (con immagini)
2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:04
In questo modo istruibile, abbiamo un sensore di concentrazione e un sensore di concentrazione che si incontrano in un'acqua fredda e pulita, che porta a metà del raggio di un laser. Inoltre, l'acqua di merker in de bak zit (porte verdamping) è de concentratie kleurstof hoger en het water dus minder doorschijnend. Dit verschil in de doorlatendheid van licht (en dus ook de laser die door de bak water gaat) kan de sensor meten en dus ook de orde grote waarin de concentratie verandert.
Fase 1: Vind Een Laser
Un laser può portare a una nuova parola scritta che il trucco è soddisfatto. Il laser die hiervoor nodig è hoeft niet enorm sterk te zijn, een laser voor katten bijvoorbeeld volstaat.
Passaggio 2: Verbindt De Polen Van Je Photon
Als je Photon è opgestart en verbonden kunnen we de polen verbinden met de zijkant van je Breadboard. Dit maakt het ons later makkelijker incontrò de Photon te werken. Tutti i dettagli abbiamo de 3v3 (3volt) port van de Photon, incontrato un draad, incontrato de plus kolom e 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 guarda afb.
Passaggio 3: 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.
Passaggio 4: Verbind De Weerstand
Nu als laatste moeten we de stroomkring compleet maken door een weerstand aan de Photon te verbinden. Dit è una sola macchina da 20 ohm. Allereerst 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. Salve per la situazione in cui si trova l'LDR, non è più possibile raken!
Passaggio 5: programmatore Photon
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. Allertare zeg je welke waarde je Photon moet aflezen dat is in 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 en sluit je hem weer. Dan ha aperto un giro. Hierin benoem je een integer die de analogpin moet aflezen. Dat laat je hem weer publishen in je loop, voordat je deze sluit. Zie ook afbeelding als voorbeeld (lascia che hierbij niet op wat achter een dubbele slash staat).
Anche il codice klaar è druk je op flash (bliksemschicht) e dan stuurt je laptop de code naar je Photon e anche het goed is begint deze ook te meten. Deze waarden kan je zien op console.particle.io.
Passaggio 6: inizia Van De Opstelling
Nu onze Photon klaar is kunnen we beginnen aan de opstelling van de sensor. Inoltre, abbiamo incontrato un laser che ha funzionato die precies su LDR moet vallen luistert de positionering van de onderdelen heel nauw.
Benodigdheden voor de opstelling:
- 1 plankje furgone 9x9 cm (1)- 1 plankje furgone 11 cm razza e 15 cm hoog (2)- 2 plankje van de zelfde dikte als de voorgaande, furgone 1 cm razza e 15 cm hoog (3)- 2 plankjes furgone dikkere Razza 2 cm e hoog 15 cm (4)- 2 dikkere plankjes furgone 4x4 (5)
- 1 tavola furgone 10 cm razza e 15 cm hoog (6)- 2 tavole anche dik als het vorige plankje furgone 2 cm razza e 25 cm hoog (7)- 1 tavola dikker furgone 3 cm razza e 25 cm hoog (8)
- 1 grote plank van ongeveer 25 cm razza e 1 m lang (9)- 1 blok van 3, 5 cm hoog en anche razza come je laser (10)- 2 dikkere plankjes 1 cm razza e anche lang come je laser (11) - 2 dunne plankjes van een halve cm breed en 2 keer zo lang als de breedte van je laser (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.
Passaggio 7: Opstelling: Photon Houder
Omdat het heel moeilijk is te voorspellen hoe 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''. Tutti i pakken we plank 2 en bevestigen daar plankjes 5 boven op elkaar op, aan de onrkant van plankje 2. Dan bevestigen we aan de altri 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. Het is belangrijk dat plankje 1 soepel maar toch met enige weerstand omhoog en omlaag beweegd. Op plankje 1 kan later weer het Breadboard con Photon bevestigd worden. Zie ook de afbeeldingen.
Passaggio 8: Opstelling: Laser Statief
Ook de laser moet goed stil staan in de opstelling. Dit betekent 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 met 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 plankje 12 aan de achterkant en 1 plankje in het midden waar normaal 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 vasto sul blocco. 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 vast 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 anche de schroeven losser worden gedraaid gaat hij uit. Tenzij je zelf op het bovenste plankje drukt. Zie ook de afbeeldingen.
Passaggio 9: Opstelling: Rails orizzontali
Omdat het laserlicht soms door verschillende concentrazioni di in het water sowieso kan break moeten we ook zorgen dat we de LDR Horizontaal kunnen positioneren zodat we optimume 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 late weer langs houten rails lopen. Eerst bevestigen we 1 plankje 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 je 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.
Passaggio 10: iniziare il test
Nu è il sensore gebouwd. Om te beginnen incontrato meten 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 dan de concentraties in de bak door er bijvoorbeeld water aan toe te voegen en je hebt je sensor. Zorg er wel voor dat de laser altijd op de LDR schijnt.
Per un migliore risultato, kan je de photon con LDR nog afschermen met karton zoals op de tweede afbeelding.
Consigliato:
Sensore del respiro fai-da-te con Arduino (sensore elastico conduttivo a maglia): 7 passaggi (con immagini)
Sensore del respiro fai-da-te con Arduino (sensore elastico a maglia conduttiva): questo sensore fai-da-te assumerà la forma di un sensore elastico a maglia conduttiva. Si avvolgerà attorno al tuo torace/stomaco e quando il tuo torace/stomaco si espande e si contrae, anche il sensore e, di conseguenza, i dati di input che vengono inviati ad Arduino. Così
Sensore magnetico RaspberryPi 3 con mini sensore Reed: 6 passaggi
Sensore magnetico RaspberryPi 3 con sensore mini reed: in questo Instructable, creeremo un sensore magnetico IoT utilizzando un sensore RaspberryPi 3. Il sensore è costituito da un LED e un cicalino, entrambi i quali si accendono quando viene rilevato un magnete dal sensore mini reed
Interfaccia Arduino con sensore a ultrasuoni e sensore di temperatura senza contatto: 8 passaggi
Interfacciamento Arduino con sensore ad ultrasuoni e sensore di temperatura senza contatto: oggi, Makers, Developers preferisce Arduino per lo sviluppo rapido della prototipazione dei progetti. Arduino è una piattaforma elettronica open source basata su hardware e software di facile utilizzo. Arduino ha un'ottima community di utenti. In questo progetto
SENSORE SUHU DENGAN LCD DAN LED (Realizzazione del sensore di temperatura con LCD e LED): 6 passaggi (con immagini)
SENSOR SUHU DENGAN LCD DAN LED (Making Temperature Sensor With LCD and LED): hai, dico Devi Rivaldi mahasiswa UNIVERSITAS NUSA PUTRA dari Indonesia, di si dica akan bebagi cara membuat sensor suhu menggunakan Arduino dengan Output ke LCD e LED. Ini adalah pembaca suhu dengan desain saya sendiri, dengan sensor ini anda
Lampione stradale intelligente con sensore IR con Arduino: 4 passaggi (con immagini)
Smart Street Light Utilizzo del sensore Ir con Arduino: ISCRIVITI al mio canale per ulteriori progetti. Questo progetto riguarda l'illuminazione stradale intelligente, la luce stradale si accenderà mentre il veicolo lo attraversa. Qui stiamo usando 4 sensori IR che rilevano la posizione di il veicolo, ogni sensore IR controlla