Sisukord:

Kaasaskantavate peente osakeste mõõtmine: 4 sammu (piltidega)
Kaasaskantavate peente osakeste mõõtmine: 4 sammu (piltidega)

Video: Kaasaskantavate peente osakeste mõõtmine: 4 sammu (piltidega)

Video: Kaasaskantavate peente osakeste mõõtmine: 4 sammu (piltidega)
Video: Motorcycle ATV UTV Motoscuter Maxiscuter Air filter cleaned and soaked in sticky solution , 2400 km 2024, Juuli
Anonim
Kaasaskantav peente osakeste mõõtmine
Kaasaskantav peente osakeste mõõtmine

Selle projekti eesmärk on mõõta õhukvaliteeti, mõõtes peente osakeste kogust.

Tänu kaasaskantavusele on võimalik mõõtmisi teha kodus või liikvel olles.

Õhukvaliteet ja peened osakesed: tahkete osakeste (PM) all mõeldakse üldjuhul õhu poolt kantavaid peeneid tahkeid osakesi (allikas: Wikipedia). Peened osakesed tungivad sügavale kopsudesse. Need võivad põhjustada põletikku ja halvendada südame- ja kopsuhaigustega inimeste tervist.

Kirjutusseade mõõdab PM10 ja PM2.5 osakeste esinemissagedust

Kirjutusseade mõõdab PM10 ja PM2, 5 olemasolu

Termin "PM10" tähistab osakesi läbimõõduga alla 10 mikromeetri.

PM2, 5 tähendab tahkeid osakesi läbimõõduga alla 2,5 mikromeetri.

Andur:

See andur põhineb SDS011 PM2.5/PM10 laseril, et tagada õhu kvaliteedi täpne ja usaldusväärne testimine. See laser mõõdab osakeste taset õhus vahemikus 0,3 kuni 10 µm.

Samm: komponentide loend:

Komponentide loend
Komponentide loend
  • Värviline ekraan ST7735 (128x160)
  • Arduino NANO Iga
  • SDS011 sond
  • Aku 9V
  • Vajutatav lüliti
  • 2 x 10k takistit
  • Epoksü trükkplaat
  • Paindlik toru siseläbimõõduga 6 mm.
  • Paigalduskarp läbipaistva kattega (12x8x6cm)
  • Pleksiklaas või epoksüplaat
  • 4 komplekti kruvisid ja plastist vahetükke
  • 4 metallkruvi (tarnitakse koos ümbrisega)

2. toiming: tööpõhimõte:

Toimimispõhimõte
Toimimispõhimõte

Osakeste andur on programmeeritud (tehases) andma I2C siinile iga 2 minuti järel väärtused, mis vastavad PM10 ja PM2.5.

Seda andurit juhib Arduino NANO Iga kontroller, mis on programmeeritud Arduino IDE tarkvaraga.

ST7735 ekraan võimaldab jälgida mõõtmiste arengut. Mõõtmisi tehakse iga kahe minuti järel. Kaks tabelit võimaldavad jälgida mõõtmiste arengut 44 minuti jooksul (22 mõõtmist). Iga uus mõõtmine lisatakse pärast vanade mõõtmiste vasakule nihutamist tabeli paremale. Ekraanil kuvatakse ka järgmise mõõtmiseni jäänud aeg ja aku pinge. Tõlgitud saidilt www. DeepL.com/Translator (tasuta versioon)

Süsteemi toitepinge jälgimiseks on aku ja kontrolleri A6-porti ühendatud pingejagur (10kO-10kO takistid). See pingejagur väldib A6 -porti suurema kui 4,5 V pinge süstimist. 9V 1000mAh aku kasutamisel suudab seade töötada 6 tundi.

3. samm: programmeerimine

Programmeerimine
Programmeerimine

Programmeerimine toimub Arduino IDE abil. Kasutatavad raamatukogud on programmi alguses näidatud allpool. Need laaditakse alla Arduino veebisaidilt.

Kogu programmi saab alla laadida siit.

Samm: kokkupanek:

Kokkupanek
Kokkupanek

Kokkupanek ei tekita erilisi probleeme. See on lihtsustatud tänu läbipaistva kattega korpuse kasutamisele.

Kokkupanemise hõlbustamiseks on elemendid virnastatud ja kinnitatud üksteise peale. Piltidel olevad värvilised ringid näitavad, kuidas elemendid on virnastatud.

Alustage SDS011 sondi paigaldamist pleksiklaasplaadile (punased ringid). See komplekt on fikseeritud korpuses (rohelised ringid). Seejärel lisage valmis kinnitusplaat (välja arvatud ekraan). Ekraan on kinnitatud kinnitusplaadile, nii et kõiki kinnituskruvisid saab kinnitada.

SDS -andur on korpuse välisküljega ühendatud painduva toruga.

Järeldus:

See kokkupanek ei kujuta endast erilisi raskusi inimestele, kes tunnevad Arduino IDE programmeerimist.

See võimaldab tõhusalt mõõta peente osakeste olemasolu.

Seda komplekti saab täiendada anduritega temperatuuri, niiskuse, rõhu, CO2 jne mõõtmiseks …

Soovitan: