Obsah:
Video: Přenosné měření jemných částic: 4 kroky (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:19
Cílem tohoto projektu je měření kvality ovzduší měřením množství jemných částic.
Díky přenositelnosti bude možné provádět měření doma nebo na cestách.
Kvalita ovzduší a jemné částice: Částice (PM) jsou obecně definovány jako jemné pevné částice nesené vzduchem (zdroj: Wikipedia). Jemné částice pronikají hluboko do plic. Mohou způsobit zánět a zhoršit zdraví lidí s onemocněním srdce a plic.
Zápisové zařízení měří přítomnost částic PM10 a PM2,5
Zápisové zařízení měří přítomnost PM10 a PM2, 5
Termín "PM10" se týká částic o průměru menším než 10 mikrometrů.
PM2, 5 znamená částicové látky o průměru menším než 2,5 mikrometru.
Senzor:
Tento senzor je založen na laseru SDS011 PM2,5/PM10 pro přesné a spolehlivé testování kvality vzduchu. Tento laser měří hladinu částic ve vzduchu mezi 0,3 a 10 µm.
Krok 1: Seznam součástí:
- Barevný displej ST7735 (128x160)
- Arduino NANO Každý
- Sonda SDS011
- Baterie 9V
- Tlačítkový spínač
- 2 x 10k odpory
- Epoxidová deska s plošnými spoji
- Pružná trubka o vnitřním průměru 6 mm.
- Montážní box s průhledným krytem (12x8x6cm)
- Plexisklo nebo epoxidová deska
- 4 sady šroubů a plastové rozpěrky
- 4 kovové šrouby (dodávány s pouzdrem)
Krok 2: Princip činnosti:
Čidlo částic je naprogramováno (továrně) tak, aby na sběrnici I2C poskytovalo každé 2 minuty hodnoty odpovídající PM10 a PM2,5.
Tento senzor je řízen Arduino NANO Každý ovladač naprogramovaný pomocí softwaru Arduino IDE.
Displej ST7735 umožňuje sledovat vývoj měření. Měření se provádí každé dvě minuty. Dvě tabulky umožňují sledovat vývoj měření během 44 minut (22 měření). Každé nové měření je přidáno vpravo od tabulky po přesunutí starých měření doleva. Na displeji se také zobrazuje čas zbývající do dalšího měření a napětí baterie. Přeloženo z www. DeepL.com/Translator (bezplatná verze)
Za účelem monitorování napájecího napětí systému je k baterii a portu A6 ovladače připojen dělič napětí (odpory 10 kO-10 kO). Tento rozdělovač napětí zabraňuje vnesení napětí vyššího než 4,5 V na port A6. S použitím baterie 9V 1000mAh může zařízení fungovat 6 hodin.
Krok 3: Programování
Programování se provádí pomocí Arduino IDE. Použité knihovny jsou uvedeny níže na začátku programu. Stahují se z webu Arduino.
Zde si můžete stáhnout kompletní program.
Krok 4: Montáž:
Sestava nepředstavuje žádný zvláštní problém. Je to zjednodušené díky použití pouzdra s průhledným krytem.
Aby se usnadnila montáž, prvky jsou naskládány na sebe a upevněny jeden na druhém. Barevné kruhy na obrázcích ukazují, jak jsou prvky naskládány.
Začněte montovat sondu SDS011 na desku z plexiskla (červené kruhy). Tato sestava je upevněna v krytu (zelené kruhy). Poté přidejte hotovou montážní desku (kromě displeje). Displej je nasazen na montážní desku, takže lze upevnit všechny upevňovací šrouby.
Senzor SDS je připojen k vnější straně pouzdra pružnou trubicí.
Závěr:
Tato sestava nepředstavuje žádné zvláštní potíže pro lidi se znalostmi programování Arduino IDE.
Umožňuje efektivně měřit přítomnost jemných částic.
Tuto sestavu lze doplnit senzory pro měření teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 atd …
Doporučuje:
Měření času (hodiny na měření pásky): 5 kroků (s obrázky)
Time Measure (Tape Measure Clock): Pro tento projekt jsme (Alex Fiel & Anna Lynton) vzali každodenní měřicí nástroj a udělali z něj hodiny! Původní plán byl motorizovat stávající svinovací metr. Při tom jsme se rozhodli, že bude snazší vytvořit si vlastní shell, do kterého
Měření zrychlení pomocí ADXL345 a fotonu částic: 4 kroky
Měření zrychlení pomocí ADXL345 a částicového fotonu: ADXL345 je malý, tenký, ultra nízký výkon, 3osý akcelerometr s měřením s vysokým rozlišením (13bitové) až ± 16 g. Data digitálního výstupu jsou formátována jako 16bitová dvojčata a jsou přístupná prostřednictvím digitálního rozhraní I2 C. Měří
Přenosné měření jemných částic (rozšíření): 3 kroky
Přenosné měření jemných částic (rozšíření): Cíl: Přidání senzoru CO2 Vylepšená čitelnost programu Otevření programu pro jiné typy senzorů. Tento projekt navazuje na další již publikovaný. Odpovídá na otázky čtenářů. Další senzor byl
Měření magnetického pole pomocí HMC5883 a fotonu částic: 4 kroky
Měření magnetického pole pomocí HMC5883 a fotonu částic: HMC5883 je digitální kompas určený pro magnetické snímání v nízkém poli. Toto zařízení má široký rozsah magnetického pole +/- 8 Oe a výstupní rychlost 160 Hz. Senzor HMC5883 obsahuje ovladače odmagnetovacích popruhů, zrušení offsetu a
Přenosné zařízení na měření vzdálenosti s Arduinem !: 9 kroků (s obrázky)
Přenosné zařízení na měření vzdálenosti s Arduinem !: Když si přečtete tento návod, naučíte se, jak vytvořit senzor přiblížení, který můžete použít k měření vzdáleností mezi ním a čímkoli, na co jej namíříte. Používá PICO, kompatibilní desku Arduino a několik dalších elektronických součástek, které jsou již