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Construindo seu próprio medidor de condutividade: um guia faça você mesmo
Os medidores de condutividade são ferramentas essenciais usadas para medir a capacidade de uma solução conduzir eletricidade. Eles são comumente usados em vários setores, incluindo agricultura, monitoramento ambiental e tratamento de água. Embora medidores de condutividade comerciais estejam prontamente disponíveis no mercado, construir seu próprio medidor de condutividade DIY pode ser uma experiência gratificante e educativa. Neste guia, orientaremos você no processo de construção de seu próprio medidor de condutividade do zero.
Para construir um medidor de condutividade DIY, você precisará de alguns componentes principais. Isso inclui um microcontrolador como um Arduino, um sensor de condutividade, um resistor e um módulo de exibição. O Arduino servirá como cérebro do medidor de condutividade, enquanto o sensor de condutividade será responsável por medir a condutividade da solução. O resistor é usado para criar um circuito divisor de tensão, e o módulo de exibição mostrará as leituras de condutividade.
O primeiro passo na construção do seu medidor de condutividade é conectar o sensor de condutividade ao Arduino. Isto pode ser feito seguindo o diagrama de fiação fornecido pelo fabricante do sensor. Assim que o sensor estiver conectado, será necessário calibrá-lo usando uma solução padrão com um valor de condutividade conhecido. Este processo de calibração garantirá que seu medidor de condutividade forneça leituras precisas.
Em seguida, você precisará criar um circuito divisor de tensão usando o resistor. Este circuito converterá as leituras de condutividade do sensor em um sinal de tensão que pode ser lido pelo Arduino. Ao medir este sinal de tensão, o Arduino será capaz de calcular a condutividade da solução.
Após configurar o circuito divisor de tensão, agora você pode programar o Arduino para ler os dados do sensor de condutividade e exibi-los na tela. Esta etapa de programação envolve escrever um código que lê os dados do sensor, os converte em um valor de condutividade e os exibe na tela em um formato amigável.
Depois de concluir a configuração de Hardware e Software, você pode testar seu medidor de condutividade DIY mergulhando o sensor em uma solução com um valor de condutividade conhecido. Compare as leituras do seu medidor DIY com o valor conhecido para garantir sua precisão. Se houver alguma discrepância, pode ser necessário recalibrar o sensor ou ajustar o código de acordo.
Construir seu próprio medidor de condutividade pode ser um projeto divertido e educativo que permite que você obtenha uma compreensão mais profunda de como funcionam os medidores de condutividade. Além disso, os medidores de condutividade DIY podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas e podem ser uma alternativa econômica aos medidores comerciais.
Concluindo, construir seu próprio medidor de condutividade é um projeto DIY gratificante que pode ser educacional e prático. Seguindo as etapas descritas neste guia, você pode criar um medidor de condutividade funcional que pode ser usado para diversas aplicações. Quer você seja um hobby ou um profissional, construir seu próprio medidor de condutividade é uma ótima maneira de explorar o mundo da eletrônica e dos instrumentos de medição.
Modelo do instrumento | FET-8920 | |
Faixa de medição | Fluxo instantâneo | (0~2000)m3/h |
Fluxo acumulativo | (0~99999999)m3 | |
Taxa de fluxo | (0,5~5)m/s | |
Resolução | 0,001m3/h | |
Nível de precisão | Menos de 2,5 por cento RS ou 0,025 m/s. o que for maior | |
Condutividade | 20\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\μS/cm | |
(4~20)saída mA | Número de canais | Canal único |
Características técnicas | Isolado, reversível, ajustável, medidor/transmissão\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ modo duplo | |
Resistência do circuito | 400\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ω\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\(Max\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ uff09, CC 24V | |
Precisão da transmissão | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 10,1mA |
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Saída de controle | Número de canais | Canal único |
Contato elétrico | Relé fotoelétrico semicondutor | |
Capacidade de carga | 50mA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(Max\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\), CC 30V | |
Modo de controle | Alarme de limite superior/inferior de quantidade instantânea | |
Saída digital | RS485 (protocolo MODBUS), saída de impulso 1KHz | |
Poder de trabalho | Fonte de alimentação | CC 9~28V |
fonte | Consumo de energia | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\≤3.0W |
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Diâmetro | DN40~DN300(pode ser personalizado) |
Ambiente de trabalho | Temperatura:(0~50)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃; Umidade relativa:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\≤85 por cento RH (nenhuma condensação) | |
Ambiente de armazenamento | Temperatura:(-20~60)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃; Umidade relativa:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\≤85 por cento RH (nenhuma condensação) | |
Grau de proteção | IP65 | |
Método de instalação | Inserção\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ pipeline\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ instalação |