Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Materiaalit ja työkalut
- Vaihe 2: Kehys
- Vaihe 3: Keräysastia
- Vaihe 4: Photon & Breadboard
- Vaihe 5: Suppilo
- Vaihe 6: Käsikirjoitus
Video: Meten Aan Vesi: Sateen voimakkuusmittari: 6 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:00
Esittely
Tämä laite on suunniteltu mittaamaan sademäärää. Sademäärän voi mitata monella tapaa. Kuitenkin, jos sateen voimakkuus on haluttu tieto, useimmat mittauslaitteet ovat erittäin kalliita. Tämä laite on halpa ja helppo rakentaa ratkaisu kerätä tietoja sademääristä. Tiedot kerätään fotonin kautta ja jaetaan neljään luokkaan: ei sadetta, kevyttä sadetta, kohtalaista sadetta ja rankkasadetta. Tämä ohje on kirjoitettu toistamaan mittauslaite.
Vaihe 1: Materiaalit ja työkalut
Materiaalit
- 1 fotoni
- 1 Paineanturi
- 1 Säädettävä vastus
- 1 Painike
- 10 johtoa
- 2 LR44 -paristoa
- 7 laattaa, joiden mitat ovat noin: 2 cm × 30 cm × 5 cm
- 1 maitopakkaus
- 1 Pieni joustava putki, jonka pituus on 25 cm ja sisähalkaisija noin 0,5 cm
- 1 suppilo: halkaisija 18 cm
Työkalut
- 1 vasara
- 1 kori nauloja (30 mm)
- 1 saha
- Liimaa
- Nauha
Vaihe 2: Kehys
Kiinnitä kaksi liuskekiveä toisiinsa ristin luomiseksi (X). Sahaa pois kaksi kappaletta 2 cm × 2 cm × 5 cm liuskekiveä ja naulaa ne ristin vastakkaisiin päihin vakauttaaksesi sen. Kiinnitä 4 liuskekiveä ristin keskelle (2 cm × 5 cm: n sivu ristiin kiinni) siten, että ne muodostavat akselin, johon maitorasia mahtuu (laatat +/- 10 cm: n etäisyydelle toisistaan). Kartonki on vakautettava akselilla, mutta ei saa juuttua kiinni. Sahaa sitten toinen sahatun liuskekiven pala ja kiinnitä se akselin kahden sivun väliin. Lisää lopuksi yksi LR44 -paristo viimeisen kappaleen päälle. Lopuksi kehyksen pitäisi näyttää kuvalta 1 (yksinkertaisuus on yksinkertainen).
Vaihe 3: Keräysastia
Leikkaa maitopakkauksen alaosa noin 15 cm pohjasta. Tee sitten reikä, johon putki sopii, hieman sivulle. Liimaa putki reiän läpi niin, että toinen pää on maitorasian pohjalla ja varmista, ettei reikä vuoda. Liimaa lopuksi LR44 -paristo säiliön pohjaan niin, että akku lepää toisen pariston päällä, jos astia asetetaan akseliin. Kuva 2 esittää tuloksen.
Vaihe 4: Photon & Breadboard
Aseta fotoni leipälevyn päälle.
Yksi johto siirtyy 3V3 (j1) -merkistä plus -linjaan.
Yksi johto maasta (c2) miinuslinjaan.
Yksi johto D0 (j12) - g22.
Aseta yhden painikkeen kytkin e-f22- ja e-f24-laitteiden päälle.
Aseta yksi säädettävä vastus c-e18 & c-e20: n päälle ja kierrä se puoliväliin.
Yksi johto b20: sta miinusviivaan.
Yksi johto b19: stä b26: een.
Yksi johto e26: sta anturiin (juote).
Yksi johto e27: stä anturiin (juote).
Yksi johto a26 - A0 (c12).
Yksi johto d27: stä plus.
Yksi johto välillä c24 - min.
Jos laite on rakennettu edellä kuvatulla tavalla (kuten kuva 3), aseta anturi kahden LR44 -pariston väliin ja teippaa se kiinni pieneen liuskaan akselin väliin.
Vaihe 5: Suppilo
Jos edelliset osat ovat paikoillaan, liimaa yläosassa oleva suppilo laitteen valuma -alueen lisäämiseksi
Vaihe 6: Käsikirjoitus
Mittalaitteen käyttäminen edellyttää, että käsikirjoitus on kirjoitettava ja aktivoitava fotonille. Kirjoita seuraava C -komentosarja build.particle.io -tiedostoon ja salama se fotonillesi (katso kuva):
Kuvassa käsikirjoitus on esitetty. Sen ei ole pakko ymmärtää koko käsikirjoitusta, mutta alla on lyhyt kuvaus siitä, mitä jokainen osa edustaa.
Ensimmäisessä osassa on skriptin muuttujat. Jossa int edustaa kokonaislukua, kelluva tarkoittaa desimaalilukua.
Toinen osa void setup, ontelo edustaa toimintoa. Tämä on asennusosa, jossa selitetään, mitä Breadboard -tapilla käytetään tietojen saamiseen.
Tämän osan jälkeen mediaani ilmoitetaan. Mediaani otetaan muutamasta mittauksesta päästäkseen eroon korkeista tai matalista huippuista. Tässä skriptissä mediaani otetaan 5 mittaukselle.
Tyhjä silmukka on seuraava toiminto. Silmukka edustaa toimintoa, joka toistuu jonkin ajan kuluttua. Jos tarkoittaa, että tietyissä olosuhteissa sisäosaa jatketaan.
Seuraavaksi eri mittaukset tallennetaan. Eri tallennetuilla numeroilla mediaani voidaan laskea.
Esitetään myös sademäärän laskelmat. Näitä laskelmia tarvitaan mm. koska paine mitataan, joka on muutettava sateen voimakkuudeksi.
Lopussa tulokset julkaistaan.
Se ei myöskään ole velvollinen ymmärtämään koodeja täysin. Käsikirjoitus voidaan kopioida. Käsikirjoituksen saamiseksi sinun on avattava seuraava linkki: https://build.particle.io/build Ole hyvä ja paina Luo uusi sovellus. Saat tyhjän arkin. Täällä skripti on liitettävä. Varmistaaksesi, että kopiointi-liitäntä onnistui, tarkista komentosarja. Ohjelma etsii mahdolliset virheet. Jos on virheitä, ota meihin yhteyttä. Jos virheitä ei ole, käynnistä järjestelmä.
Ennen kuin järjestelmää voidaan käyttää käytännössä, kalibroi järjestelmä. Kaada määrä vettä koriin ja laita alku (ei vettä säiliöön) ja loppu (säiliö täysin täynnä), luettu laitteesta, käsikirjoitukseen paikoissa: int alussa ja int end. Tämä kalibrointi on suoritettava 3 kertaa. Muuta myös rivillä 108 oleva '400' kokonaismääräksi ml, johon säiliö mahtuu. Tämän jälkeen järjestelmä vilkkuu uudelleen. Laite toimii nyt ja sitä voidaan käyttää todellisen sateen mittaamiseen.
Suositeltava:
Arduino -vesi-/suihkusäädin: 5 vaihetta
Arduinon vesi-/suihkusäädin: Tänään rakennamme yksinkertaisen vesisäätimen. Tämä on hyvin yksinkertainen projekti ja erittäin helppo rakentaa. Tämä laite ohjaa magneettiventtiiliä säätämään veden virtausta asetetun ajan perusteella. Tätä aikaa voidaan helposti muuttaa ja koodia muokata
Rakenna DIY -itse kastelukannu WiFi -yhteydellä - Waters Plants automaattisesti ja lähettää hälytyksiä, kun vesi on vähissä: 19 vaihetta
Rakenna DIY -itse kastelukannu WiFi -yhteydellä - Waters Plants automaattisesti ja lähettää hälytyksiä, kun vesi on vähissä: Tässä opetusohjelmassa kerrotaan, kuinka voit rakentaa räätälöidyn WiFi -yhteydessä olevan itsekastavan kylvökoneen käyttämällä vanhaa puutarhaistutinta, roskakoria, jotakin liimaa ja itse Kostutusastian kokoonpanosarja Adosialta
Meten Aan Golven: 5 vaihetta
Meten Aan Golven: Deze Instructable on ontwikkeld door groep 10 voor het vak 'Meten aan Water'. Het meetinstrument dat on ontworpen, is bedoeld om de eigenschappen van golven te meten. Hiermee worden de golfhoogte, de periode, ja richting van golven bedoeld. Er on
Valon voimakkuusmittari ilman ohjelmointia: 7 vaihetta (kuvilla)
Valon voimakkuusmittari ilman ohjelmointia: Tämä ohje on perusvalon voimakkuusmittarin tekeminen ilman Arduinoa tai muuta mikro -ohjainta tai ohjelmointia. Valon voimakkuusmittari näyttää eri valon voimakkuustasot eri LED -valojen väreillä. Punainen LED
Ympäristön äänen voimakkuusmittari: 5 vaihetta
Ympäristön ääniäänen voimakkuusmittari: Projektini on äänimittari, jonka LEDit osoittavat. Se käyttää elektreettimikrofonia, op -vahvistinta ja LM3914 LED -ohjainkorttia. Sitä käytetään sitä kovempaa ympäristöä anturin ympärillä, sitä enemmän LED -valoja syttyy LM3914. Se on melko yksinkertainen ja