Sisukord:
- Tarvikud
- Samm: osade kokkupanek
- Samm: ühendage koodiga arvuti
- 3. samm: kalibreerimine
- Samm: testige seda
Video: Arduino Milligaussmeter - magnetiline mõõtmine: 4 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47
Kas tugevaid magneteid saab lennukile saata? Saadame välja palju magneteid ja magnetmaterjali saatmisel, eriti lennukis, on teatud eeskirjad. Käesolevas artiklis uurime, kuidas saate magnetmaterjalide õhusaadetiste jaoks oma milligaussmeetrit teha, veendumaks, et teie saadetis vastab kõikidele transpordieeskirjadele! See seade suudab tuvastada väga väikeseid magnetvälju, mis võivad olla lõbusad/kasulikud ka teistes rakendustes.
Selle teema kohta hea teabe saamiseks vaadake seda artiklit - see annab hea sissejuhatuse, miks meil seda seadet vaja on!
Tarvikud
Arduino
Kolmeteljeline kiirendusmõõtur+magnetomeeter
Sumin
Ekraaniplaat
Leivalauad ja juhtmed
Samm: osade kokkupanek
Pange kõik komponendid kokku! Ekraan, mida kasutasime, on varustatud erinevate komponentidega, mis tuleb plaadile jootma hakata. Järgige pakendiga kaasasolevaid juhiseid!
Arduino, anduri ja ekraani ühendamiseks kasutasime leivaplaate, kuid ka neid võis kõvasti ühendada!
Samuti vaadake kindlasti kaasasolevat ühendusskeemi.
Ühendage Arduino toide ja maandus anduri ja ekraaniga.
Kaks Arduino anduri juhet võimaldavad jadaühendust ja kaks Arduino ekraani juhtmest teevad sama.
Lisasime helisignaali, mis piiksub, kui väli on meie juhiste jaoks liiga tugev.
Samm: ühendage koodiga arvuti
Järgmisena pidime programmeerima Arduino. Siin on link seadme koodile. Salvestage kood tekstifailina.
Arduino seadistamise/konfigureerimise kohta leiate hämmastavaid juhiseid, kuid siin on lühike kokkuvõte sellest, mida me tegime:
Ühendage Arduino arvutiga ja laadige alla Arduino tarkvara
Avage Arduino programm
Avage fail (visand), mida soovite laadida - Arduino programme nimetatakse visanditeks. Laadige salvestatud tekstifail (link ülal)
Minge visandimenüüsse ja klõpsake "Kinnita/kompileeri". See kontrollib, kas on probleeme.
Minge visandimenüüsse ja klõpsake nuppu "Laadi üles".
Viola, kood peaks olema Arduino peal ja kalibreerimiseks valmis (järgmine samm).
3. samm: kalibreerimine
Lisage seadmele toide. Ühendasime selle videos lihtsalt sülearvutiga, kuid sama hästi saaksite seda patareidega toita.
Esimesed 15-20 sekundit pärast sisselülitamist peame kalibreerima. Need andurid pole täiuslikud, nii et peame selle nullima. Hoides seadet horisontaalsel pinnal tasasena, pöörake seda selle aja jooksul kalibreerimise lõpuleviimiseks umbes 360 kraadi.
Kui kalibreerimine on lõpule viidud, peaks ekraan näitama suunda, kuhu X -nool (anduriplaadil) osutab numbrina 0 kuni 359. Keerake andurit, kuni see osutab põhja poole (näit "null").
Pealkirja nullimiseks vajutage nuppu SELECT. Mõnikord aitab seda teha rohkem kui üks kord. Nüüd, kui nullitud näit ei triivi, saate magneteid mõõta. Kui see pisut triivib ilma läheduses asuva magnetita, saate selle uuesti nullida.
Samm: testige seda
Pärast anduri nullimist proovige seda, asetades lähedusse tugeva magneti!
Asetage magnet/saadetis andurist 7 jala kaugusele ida või lääne poole ja pöörake seda aeglaselt ringi. Kui Arduino tajub kompassi suuna muutumist rohkem kui 2 kraadi, peaks see piiksuma. mis näitab, et magnet on õhu kaudu saatmiseks liiga tugev. Ekraan ütleb meile ka, et see ebaõnnestub!
Me pidime seda tegema väljas, sest meie hoone on täis tugevaid magneteid, mis võivad anduri kalibreerimisega segi minna!
Soovitan:
Mootori kiiruse mõõtmine Arduino abil: 6 sammu
Mootori kiiruse mõõtmine Arduino abil: kas mootori pöörete arvu on raske mõõta ??? Ma ei usu. Siin on üks lihtne lahendus. Ainult üks IR -andur ja teie komplektis olev Arduino saavad seda teha. Selles postituses annan lihtsa õpetuse, mis selgitab, kuidas mõõta mis tahes mootori pöörlemissagedust IR -anduri ja A -ga
Toiteallika sageduse ja pinge mõõtmine Arduino abil: 6 sammu
Toiteallika sageduse ja pinge mõõtmine Arduino abil: Sissejuhatus: Selle projekti eesmärk on mõõta toite sagedust ja pinget, mis on siin Indias vahemikus 220 kuni 240 volti ja 50 Hz. Kasutasin signaali hõivamiseks ning sageduse ja pinge arvutamiseks Arduinot, võite kasutada mis tahes muud mikrokontot
Magnetvälja mõõtmine HMC5883 ja Arduino Nano abil: 4 sammu
Magnetvälja mõõtmine HMC5883 ja Arduino Nano abil: HMC5883 on digitaalne kompass, mis on loodud madala välja magnetvälja tuvastamiseks. Sellel seadmel on lai magnetvälja vahemik +/- 8 Oe ja väljundkiirus 160 Hz. HMC5883 andur sisaldab automaatseid degaussing rihma draivereid, nihke tühistamist ja
Rõhu mõõtmine CPS120 ja Arduino Nano abil: 4 sammu
Rõhu mõõtmine CPS120 ja Arduino Nano abil: CPS120 on kõrge kvaliteediga ja madala hinnaga mahtuvuslik absoluutrõhu andur, millel on täielikult kompenseeritud väljund. See tarbib väga vähem energiat ja sisaldab üliväikest mikroelektromehaanilist andurit (MEMS) rõhu mõõtmiseks. Sigma-delta baasil
Temperatuuri mõõtmine STS21 ja Arduino Nano abil: 4 sammu
Temperatuuri mõõtmine STS21 ja Arduino Nano abil: STS21 digitaalne temperatuuriandur pakub suurepärast jõudlust ja ruumi säästvat jalajälge. See pakub kalibreeritud, lineariseeritud signaale digitaalses I2C -vormingus. Selle anduri valmistamine põhineb CMOSens tehnoloogial, mis omistab suurepärase