Sisukord:
- Samm: koguge oma tarvikud
- Samm: seadistage Arduino
- Samm: looge oma ahel
- Samm: testige oma äsja leitud lõhnatunnet
- Samm: ehitage eemale
Video: Saasteainete lõhna tundmine: 5 sammu (piltidega)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:50
Selles juhendis selgitatakse, kuidas kasutada Arduinoga gaasiandurit. See võimaldab teie Arduino lõhnata (ja seega programmeerida vastuseid) üldisele gaasitasemele mitmesuguste ebameeldivate ainete, sealhulgas etanooli, metaani, formaldehüüdi ja hulga muude lenduvate orgaaniliste ühendite jaoks. Minu tegeliku seadme valmistamise hind oli alla 100 dollari, sealhulgas täielik Arduino komplekt. Siin on video:. Ja ei, ma ei pane särki selga:-) Mul on selle ja mõnede muude projektide komplektid / valmis versioonid müügil @ minu veebisaidil. Lähimad võrreldavad kaubanduslikud tooted, mida leian, on järgmised:-kaubandusliku kvaliteediga detektor: 2500 dollarit+ -laborimonitor: 295 dollarit-lenduvate orgaaniliste ühendite ühekordne testikomplekt: 234 dollarit Pole kindel, kus/kas selle projekti dokumendid asuvad, kuid siin on juhend, mida ma järgisin. Lingid, mis selgitavad, mis on lenduvad orgaanilised ühendid ja miks võiksite hoolitseda: haige hoone sündroom: „1984. aasta Maailma Terviseorganisatsiooni komitee raportis pakuti välja, et kuni 30 protsenti kogu maailmas uutest ja ümberehitatud hoonetest võivad olla siseruumide õhukvaliteediga (IAQ) seotud liigsete kaebuste objektiks.”-The Inside Story: A Guide to Indoor Õhukvaliteet: "Muude saasteainete kui radooni puhul on mõõtmised kõige asjakohasemad, kui esinevad kas tervisehäired või halva ventilatsiooni tunnused ning siseõhu kvaliteediprobleemide võimalikeks põhjusteks on kindlaks tehtud konkreetsed allikad või saasteained. Paljude saasteainete testimine võib olla kulukas. Enne kui jälgite oma kodus saasteaineid peale radooni, pidage nõu oma osariigi või kohaliku tervishoiu osakonna või spetsialistidega, kellel on kogemusi siseõhu kvaliteediprobleemide lahendamisel mitteindutseeritud striaalsed hooned."
Samm: koguge oma tarvikud
Teil on vaja:-Arduino (või samaväärset)-kaablit Arduino ühendamiseks arvutiga / toiteallikaks-arvuti väärtuste lugemiseks-teadaoleva väärtusega potentsiomeeter või takisti. kusagil 500-1k oomi peaks töötama-gaasiandur: valu osta väikestes kogustes. ostsin 2 ja need maksid umbes 22 dollarit, kuid tellimused muutusid palju odavamaks … konkreetne andur, mida kasutasin, oli figaro sensorite 2620. Siin on see, mida ma kasutasin:-kasutasin arduino komplekti-erinevaid Figaro andureid (kasutage erinevaid andureid "lõhnata" erinevaid asju) Kasulik, kuid mitte vajalik, kui multimeeter ja traadi eemaldaja on käepärast … Selle sammuga kaasatud pdf on andurite tootja hinnakiri 2008. aasta märtsi seisuga.
Samm: seadistage Arduino
1. Ühendage oma Arduino arvutiga ja toimige. See peaks olema üsna lihtne, eriti mis tahes uuema Arduino puhul. See juhend töötas minu jaoks.2. Programmeerige oma Arduino analoogsisendist saadud väärtust lugema ja seda ekraanile kuvama. Ma kasutasin seda juhendit potentsiomeetri kasutamiseks arduinoga ja põhimõtteliselt muutsin lihtsalt sagedust, millega see loeb sisendväärtust (viivitus (100) = loetakse 10 korda sekundis), et saada järgmine kood, mis minu jaoks töötab: // see väljastab poti väärtuse ekraanile ohmsint gasSensor = 0; // sisendi tihvti valimine gaasi jaoksSensorint val = 0; // muutuja sensorvoidi seadistusest tuleneva väärtuse salvestamiseks () {Serial.begin (9600);} void loop () {val = analogRead (gasSensor); // loe väärtust potSerial.println (val); delay (100);} Kui kasutate seda esimese vabandusena Arduinoga mängimiseks, võiksite proovida potentsiomeetri ühendamist ja väärtuse lugemist sellest enne anduri lisamist.
Samm: looge oma ahel
Lisatud pilt on ülalt kujutatud skeem (see tähendab, et anduri juhtmed on suunatud maapinna poole; andurist väljub väike metallist sakk, mis võimaldab teil mõista, milline tihvt on kumb. Vaadake ka figaro juhendit konkreetne andur, mille valite. Lisatud on 2620 andmeleht koos mõnede näidisahelatega.
2620 puhul on andmelehel määratud vähemalt 450 oomi takistus. Häälesin oma potentsiomeetri umbes 450 oomi. Lihtsas inglise keeles on siin ühendused, mida soovite teha: -anduri tihvt 1 potentsiomeetri välimise tihvti ja maandusega (arduino maandus) -anduri tihvt 2 potentsiomeetri teise välimise tihvtiga -anduri tihvt 3 kuni arduino +5 v ja anduri tihvt 4 -potentsiomeetri keskmine tihvt arduino analoogi 0 sisendisse Saate selle jootma (lugege Figaro märkust selle kohta, millist tüüpi jootetüüpi ja andurite kokkupuudet temperatuuriga), kuid leivaplaat on minu jaoks piisavalt hea.
Samm: testige oma äsja leitud lõhnatunnet
Kui kõik on ühendatud, olete valmis ühendama arduino arvutiga, käivitama arduino keskkonna ja alustama väärtuste lugemist. Ärge unustage (nagu ma algselt tegin:)), et vajutada arduino tarkvara nuppu 'monitori jada sisend'.
Seejärel hakkate nägema väärtusi, mis kerivad arduino programmi allosas olevat musta ruumi. Need väärtused on vooluahelast loetav takistus oomides. Testimiseks puhuge aeglaselt vähemalt paar sekundit üle anduri ülaosa. Ekraanil olevad numbrid peaksid muutuma. Samuti proovige hoida andurit kõrge kontsentratsiooniga kemikaali kohal, mida see peaks tuvastama: minu väärtus hüppas seda tehes üsna palju. ~ 4 -päevase sissepõlemise ja ümbritseva õhu temperatuuriga 63 ° F olid minu majas loetud väärtused (mis on suhteliselt vabad kemikaalidest): -istumine vabas õhus, pärast anduri soojenemist ~ 1 minut: 52 -hingamine aeglaselt sensori kohal mitu sekundit: 73 -hoides andurit otse avatud teraviljapudeli kohal: 235
Samm: ehitage eemale
Ilma selles vooluringis nädal aega põlemata ja termistorit lisamata sobib see tõesti ainult kemikaalide suhteliste kontsentratsioonide lugemiseks: nt kui soovite madalama lenduvate orgaaniliste ühendite värvi, võite seda hoida erinevate avatud värvipudelite kohal (püsiva temperatuuriga ruumis) ja tundke end madalama väärtuse registreeriva värvi kasutamisel tunduvalt turvalisemana. Ilmselgelt on vastikuid (ja ilmselt mõningaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid: ma ei tea), mida see ei tuvasta, kuid see on kindlasti natuke parem kui mitte midagi:-)
Lisatud on pdf -failiga Figaro andurid, mis kirjeldavad termistoride reaktsiooni erinevatel temperatuuridel. Kindlasti pole see ainus termistor, mida saate kasutada, kuid võib olla kasulik selle projekti enda parema versiooni uurimisel. Lahe laienemine, mida ma soovin näha, on rattaga liikluses jalgrattaga sõites kuvada seljal ligikaudne õhusaaste tase miljonites osades (ppm). Yucki märk, mis lülitub sisse ka teatud kontsentratsiooni kohal. Andke mulle teada, mida ehitate, ja nautige!
Neljas auhind parema planeedi nimel rohelise teaduse messil
Soovitan:
DIY 37 LED Arduino ruleti mäng: 3 sammu (piltidega)
DIY 37 Leds Arduino rulett Mäng: Rulett on kasiinomäng, mis on nime saanud prantsuse sõna järgi, mis tähendab väikest ratast
Kuidas: Raspberry PI 4 peata (VNC) installimine RPI-pildistaja ja piltidega: 7 sammu (koos piltidega)
Kuidas: Raspberry PI 4 peata (VNC) installimine Rpi-pildistaja ja piltidega: kavatsen seda Rapsberry PI-d kasutada oma blogis hunniku lõbusate projektide jaoks. Vaadake seda julgelt. Tahtsin uuesti oma Raspberry PI kasutamist alustada, kuid mul polnud uues asukohas klaviatuuri ega hiirt. Vaarika seadistamisest oli tükk aega möödas
Atari punkkonsool beebiga 8 sammu järjestus: 7 sammu (piltidega)
Atari punkkonsool koos beebi 8-astmelise sekveneerijaga: see vaheehitus on kõik-ühes Atari punk-konsool ja beebi 8-astmeline järjestus, mida saate freesida Bantam Tools töölaua PCB-freespingis. See koosneb kahest trükkplaadist: üks on kasutajaliidese (UI) plaat ja teine on utiliit
Polt - DIY juhtmeta laadimise öökell (6 sammu): 6 sammu (piltidega)
Bolt - DIY juhtmeta laadimise öökell (6 sammu): Induktiivsed laadimised (tuntud ka kui juhtmeta laadimine või juhtmeta laadimine) on traadita jõuülekande tüüp. See kasutab kaasaskantavatele seadmetele elektrit pakkumiseks elektromagnetilist induktsiooni. Kõige tavalisem rakendus on Qi traadita laadimisst
Arvuti demonteerimine lihtsate sammude ja piltidega: 13 sammu (piltidega)
Arvuti demonteerimine lihtsate sammude ja piltidega: see on juhis arvuti demonteerimiseks. Enamik põhikomponente on modulaarsed ja kergesti eemaldatavad. Siiski on oluline, et oleksite selles osas organiseeritud. See aitab vältida osade kaotamist ja ka kokkupanekut