Satura rādītājs:
- 1. darbība: KALIBRĒŠANA
- 2. solis: IZOLĀCIJA
- 3. darbība. Kā pārbaudīt, vai trokšņi ietekmē sensorus?
- 4. darbība. Kā pasargāt sensorus no trokšņa?
- 5. solis: VADĪŠANA
- 6. solis: plūsma
- 7. solis: zondes kabeļa pagarinājums
Video: ATLAS SENSORS PROBLĒMU RISINĀŠANAS PADOMI: 7 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:55
Šīs dokumentācijas mērķis ir sniegt pamatinformāciju, kas ļaus pareizi izmantot un darboties Atlas Scientific sensoriem. Tas var palīdzēt atkļūdošanā, jo dažas no jomām, uz kurām ir vērsta uzmanība, ir bieži sastopamas lietotāju problēmas. Jāatzīmē, ka Atlas Scientific piedāvā plašu klientu atbalstu. Lai iegūtu kontaktinformāciju, skatiet šo saiti. Sniegtie padomi ir sagrupēti trīs kategorijās: kalibrēšana, izolācija un elektroinstalācija.
1. darbība: KALIBRĒŠANA
Kalibrēšana ir ārkārtīgi svarīga, jo tā ļauj pārliecināties par sensora precizitāti un uzticamību. Nepareizai kalibrēšanai būs negatīva ietekme, piemēram, rādījumi svārstās nestabili, kad tas nav paredzēts. Lai uzzinātu konkrētu sensora kalibrēšanas procesu, skatiet tā datu lapu, kas atrodama Atlas tīmekļa vietnē. Tālāk ir sniegti daži padomi, kas palīdzēs veiksmīgi kalibrēt:
- Nesteidzieties ar kalibrēšanas procesu.
- Ķēdēm ar UART protokolu šajā režīmā ir vieglāk veikt kalibrēšanu, ja ir iespējoti nepārtraukti rādījumi. Ja jums jāveic kalibrēšana I2C režīmā, ļaujiet ierīcei nepārtraukti pieprasīt rādījumus. Tādā veidā jūs varēsit pareizi uzraudzīt izvadi. Kalibrēšana UART ir vienkāršāka. Lai iegūtu informāciju par to, kā pārslēgties starp protokoliem, skatiet šo saiti.
- Kalibrēšana netiks ietekmēta, ja tā tika veikta UART un pēc tam ķēde tika pārslēgta uz I2C. Tas ir saglabāts.
- Pirms kalibrēšanas komandu izdošanas rādījumiem jābūt stabiliem.
- Kalibrēšanas šķīdumam pilnībā jāaptver zondes uztveršanas zona. Tā pati ideja attiecas uz zondes izmantošanu jūsu lietojumprogrammā.
- Sakratiet zondi kalibrēšanas šķīdumā, lai noņemtu visus gaisa burbuļus. Tā pati ideja attiecas arī uz zondes izmantošanu jūsu lietojumprogrammā.
- Dažas zondes, piemēram, sāļuma zonde un izšķīdušā skābekļa zonde, tiek piegādātas ar aizsargvāciņiem, noņemiet tās pirms lietošanas.
- Veicot kalibrēšanu, kas ietver vairākus šķīdumus, noskalojiet un nosusiniet zondi, pārejot no viena šķīduma uz nākamo. Tas palīdzēs novērst savstarpēju piesārņojumu.
- Esiet piesardzīgs pret sliktiem/beigušiem/piesārņotiem kalibrēšanas šķīdumiem.
- Pirms atkārtotas kalibrēšanas atiestatiet ierīces rūpnīcas datus vai notīriet kalibrēšanu.
-
Rūpnīcā ir kalibrēti šādi sensori: CO2, O2, mitrums un spiediens.
- Ja zondes kabeļa garums ir palielināts, tad kalibrēšana jāveic ar pagarināto kabeli.
2. solis: IZOLĀCIJA
Atlas Scientific sensori ir ļoti jutīgi, un tieši šī jutība tiem piešķir augstu precizitāti. Tomēr tas nozīmē arī to, ka tie ir jutīgi pret elektriskiem traucējumiem (troksni). Tie spēj uztvert mikro spriegumu, kas izplūst šķidrumā no citas elektronikas, piemēram, sūkņiem, solenoīdiem/vārstiem un pat citiem sensoriem. Šī iejaukšanās var izraisīt rādījumu svārstības un pastāvīgu izslēgšanos.
3. darbība. Kā pārbaudīt, vai trokšņi ietekmē sensorus?
Meklējiet korelācijas starp sensoru rādījumiem un citas elektronikas darbību. Piemēram, ikreiz, kad sūknis ieslēdzas, viens no sensora rādījumiem palielinās/uzvedas nepareizi. Kad sūknis ir izslēgts, rādījumi atgriežas normālā stāvoklī. Tas varētu liecināt, ka sūknis rada traucējumus. Lai to apstiprinātu, izņemiet no uzstādīšanas zondes, kas darbojas nepareizi, un ievietojiet to ūdens glāzē. Kad sūknis darbojas, ievērojiet zondes rādījumus krūzē. Ja tie ir stabili, sūknis rada problēmu.
4. darbība. Kā pasargāt sensorus no trokšņa?
Izmantojiet elektrisko izolatoru. Šī ierīce izolēs strāvas un datu līnijas, tādējādi novēršot jebkādus traucējumus. Jūs varat iegādāties vienu no šiem: Inline sprieguma izolators, Izolēta USB nesēja plate, Izolēta nesēja plate. Vai arī jūs varat izveidot savu: skatiet šādu izolācijas shēmas shēmu. Ja Arduino vai Raspberry Pi izmantojat vairogus, tad Whitebox Labs Tentacle, Tentacle Mini un Tentacle T3 dažiem kanāliem ir elektriskā izolācija.
Piemēram, var būt vilinoši koplietot vienu izolatoru ar diviem sensoriem, taču joprojām var rasties problēmas. Lai gan abi šie sensori ir aizsargāti no ārpuses elektronikas, tiem joprojām būs kopīgs pamats. Tā rezultātā viņi var traucēt viens otram. Ieteicams, lai katram sensoram būtu savs izolators.
5. solis: VADĪŠANA
- Lai pārbaudītu, atkļūdotu un saprastu, kā sensori darbojas, pirms ievietojat tos savā sistēmā, izmantojiet maizes dēli vai kādu no šiem nesēju dēļiem (izolēta USB nesējplate, izolēta nesējplate, neizolēta nesējplate). Tas ir īpaši noderīgi EZO ķēdes līnijai. Kad runa ir par OEM shēmām, pie tā nedrīkst pielodēt džemperu vadus, izmantojiet OEM izstrādes plāksni no Atlas Scientific, lai tā vispirms darbotos un pēc tam iegultu.
- Saviem sensoriem nekad neizmantojiet perforatoru un prototipa dēļus. Šīm plāksnēm nepieciešama lodēšana, kas var viegli izraisīt īssavienojumu no plūsmas atlikumiem, nokavētas vietas lodēšanas un atklātas stieples, kas izkusis lodēšanas pistoles karstumā. Vislabāk ir izmantot maizes dēli vai nesēju.
- Veiciet elektroinstalāciju pēc iespējas kārtīgāk. Tas būs ļoti noderīgs atkļūdošanas procesā. Tas arī atvieglos jums un citiem sekot jūsu darbam.
- EZO shēmu līnijai ir divi datu protokoli - UART un I2C (informāciju par to, kā pārslēgt protokolus, skatiet šajā saitē), tāpēc datu tapām uz plāksnēm ir divi etiķešu komplekti. Augšējā pusē: RX, TX un apakšpusē: SCL, SDA. RX, TX identifikatori ir paredzēti UART, bet SCL, SDA - I2C. Noteikti saskaņojiet tos ar savu mikrokontrolleri, pamatojoties uz izmantoto protokolu. Nepareiza elektroinstalācija izraisīs sakaru kļūmi, un datu pārraide starp EZO un mikrokontrolleri nenotiks. (UART: Tx uz EZO savienojas ar Rx uz mikrokontrollera; Rx uz EZO savienojas ar Tx uz mikrokontrollera) (I2C: SCL uz EZO savienojas ar SCL uz mikrokontrollera; SDA uz EZO savienojas ar SDA ar mikro kontrolieris)
- Uzmanieties no sensoru darba sprieguma un izmantojiet atbilstošu barošanas avotu.
6. solis: plūsma
- Plūsmas noņemšanai vajadzētu būt lielai prioritātei pēc lodēšanas. Sensoru jutīgums nodrošina tiem augstu precizitāti, tāpēc kaut kas, kas var šķist tik vienkārši kā plūsmas atlikumi uz tapām, var traucēt rādījumus.
- Tīrīšanai izmantojiet plūsmas noņēmēju vai spirtu.
- Noteikti notīriet savu darbu, pat ja plūsma nav redzama acīm.
7. solis: zondes kabeļa pagarinājums
- Lielākajai daļai zondes ir BNC savienotāji, lai pagarinātu, izmantojiet BNC pagarinātāju, kas viegli savienosies ar esošo savienotāju. Izvairieties no kabeļu griešanas. Ja jums kāda iemesla dēļ ir nepieciešams griezt, piemēram, lai to izvilktu caur kabeļa blīvējumu, skatiet šajā saitē padomus, kā to izdarīt. Tomēr ņemiet vērā, ka pēc kabeļa pārgriešanas precīzi rādījumi netiek garantēti. Pirms griešanas ir prātīgi pārbaudīt zondi. Pārliecinieties, vai tas ir pareizi kalibrēts un atgriež normālos rādījumus. Turklāt, pagarinot kabeļa garumu, pastāv risks, ka zonde kļūs par antenu, un tādējādi troksni var uztvert visā kabeļa garumā. To var novērst, izmantojot elektriskos izolatorus (sk. Iepriekšējo diskusiju par izolāciju).
- BNC savienotāji nav ūdensizturīgi. Jūs varat izmantot koaksiālo blīvējumu, lai savienojuma vietas padarītu ūdensizturīgas.
- Kalibrēšana jāveic ar pagarināto kabeli.
Ieteicams:
Arduino - Labirinta risināšanas robots (MicroMouse) Sienas robots: 6 soļi (ar attēliem)
Arduino | Labirinta risināšanas robots (MicroMouse) Sienas sekojošais robots: Laipni lūdzam, es esmu Īzāks, un šis ir mans pirmais robots "Striker v1.0". Šis robots tika izstrādāts, lai atrisinātu vienkāršu labirintu. Sacensībās mums bija divi labirinti un robots spēja tos identificēt. Jebkuras citas izmaiņas labirintā var prasīt izmaiņas
Labirinta risināšanas robots (Boe-bot): 5 soļi
Labirinta risināšanas robots (Boe-bot): šī pamācība parādīs, kā izveidot un izgatavot savu labirinta risināšanas robotu, izmantojot vienkāršus materiālus un robotu. Tas ietvers arī kodēšanu, tāpēc ir nepieciešams arī dators
Intuitīvs labirinta risināšanas robots: 3 soļi
Intuitīvs labirinta risināšanas robots: šajā pamācībā jūs uzzināsit, kā izveidot labirinta risināšanas robotu, kas atrisina cilvēku zīmētus labirintus. Lai gan lielākā daļa robotu atrisina pirmā veida zīmētos labirintus (jums jāievēro līnijas, tie ir ceļi), normāli cilvēki mēdz zīmēt otrā veida labirintu
BricKuber projekts - Raspberry Pi Rubiks kuba risināšanas robots: 5 soļi (ar attēliem)
BricKuber projekts - Raspberry Pi Rubiks kuba risināšanas robots: BricKuber var atrisināt Rubika kubu apmēram mazāk nekā 2 minūtēs. BricKuber ir atvērtā pirmkoda Rubika kuba risināšanas robots, kuru varat izveidot pats. Mēs vēlējāmies izveidot Rubiks kubu risināšanas robots ar Raspberry Pi. Tā vietā, lai dotos uz
SPĒLĒT UN IELĀDĒT IPODU, IZMANTOJOT VECO BOOMBOX - Padomi un padomi: 5 soļi (ar attēliem)
SPĒLĒJIET UN UZLĀDĒJIET IPODU, IZMANTOJOT VECO BOOMBOX - Padomi un padomi. Uzskatiet to par papildinājumu citiem iPod boombox modeļiem. Es atzīstu, ka aizņēmos no citiem Instructables. Lai neatņemtu šos norādījumus, šeit ir " kliegt " tiem, kas iedvesmoja mani ienirt savā modā. Paldies. Pamācāms