Sadržaj:
Video: Meteorološki senzori: 3 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:34
Bok ljudi
Moje ime je Amanda Lutshetu i vraćam se po drugu instrukciju koju sam vam obećala. Nadam se da će vas i ovaj zanimati jednako kao i prošli. Kad završite s gledanjem i razumijevanjem ovoga projekt, ne zaboravite mi ostaviti komentar. Možete mi poslati i svoja mišljenja ili bilo koju drugu stvar koja vam možda nije jasna
Za početak, proveo sam ovaj eksperiment kako bih saznao razlikuju li se vidljiva i ultraljubičasta svjetlost na različitim mjestima
U tu svrhu ponovno sam koristio komplet XinaBox XK01 za provođenje ovog eksperimenta. Komplet XK01 može izvesti mnoge funkcije koje vjerujem da ste vidjeli dok ste učili sastavljati komplet i kako biste saznali više o njemu slijedite vezu wiki.xinabox. cc. Nakon što sa sobom imate komplet XinaBox XK01, idite na vezu wiki.xinabox.cc i dodirnite okvir za pretraživanje u gornjem desnom kutu stranice i unesite "početak rada s XK01". To će vas uputiti na stranicu koja prikazuje sve korake koje morate slijediti kako biste vrlo jasno sastavili komplet.
Kad završite sa sastavljanjem kompleta, bit ćete spremni. Nastavite dalje koristeći komplet za prikupljanje podataka te za kreiranje i čitanje grafikona s informacijama koje primate na Kibani. Kada koristite Kibana, morat ćete vizualizirati svoje grafikone prije stvaranja i korištenja vlastite nadzorne ploče za njihovo lijepljenje. Molimo pogledajte vezu Uvod | Korisnički vodič za Kibanu [6.6] | Elastični za upoznavanje s načinom uporabe kibane.
Kako biste vješto izveli eksperiment, svakako slijedite sljedeće korake:
Korak 1: Planiranje
XinaBox projekt "Vidljive i ultraljubičaste svjetlosne varijacije" P1002
Sastavite preliminarne detalje u fazi planiranja projekta
Potreban komplet: XinaBox XK01
Prijenosno računalo ili pristup nadzornoj ploči zasnovanoj na pregledniku
Dob: 13 i više godina
Trajanje projekta: 2 sata
Predmeti: Fizika, Matematika, Osnove elektronike i IoT (XinaBox), Engleski sastav
Željeni ishod: Pisano izvješće ili prezentacija nalaza
Pitanja na koja je potrebno odgovoriti:
1. Kako se vidljivo i ultraljubičasto svjetlo razlikuje na šest različitih lokacija?
2. Postoji li razlika u karakteristikama između prirodnog i umjetnog svjetla? Razlikuju li se i kako i kako umjetni izvori svjetlosti?
3. Da li se različite valne duljine svjetlosti različito šire, reflektiraju i apsorbiraju?
Što će biti fokus projekta?
1. razumjeti razlike između prirodnog i umjetnog svjetla
2. Shvatiti razliku u širenju i apsorpciji vidljive, UVA i UVB svjetlosti
3. Odgovarajuće planiranje projekta
4. Za kraj analizom podataka, tumačenjem i predstavljanjem rezultata
Koji su ciljevi učenja?
1. Naučiti kako planirati projekt prema željenom ishodu
2. Odgovoriti na postavljena pitanja
3. Povezati teoriju svjetlosti sa podacima prikupljenim radi objašnjenja teorije
4. Razumjeti prirodu, zakone prirode i njihov utjecaj na naše živote
5. Naučiti kako koristiti tehnologiju za prikupljanje i analizu podataka
6. Biti učinkovit u pisanom obliku komunikacije
Potrebno prethodno učenje:
1. Kako planirati projekt
2. Razumijevanje svjetlosnih svojstava, valnih duljina i izvora
3. Znanje za identificiranje podataka koje treba prikupiti za odgovor na postavljena pitanja
4. Znanje za identifikaciju različitih lokacija koje će omogućiti promatranje varijacija u podacima
5. Sklapanje XinaBox kompleta, prikupljanje podataka i uporaba nadzorne ploče za analizu podataka
6. Pisanje izvješća
7. Poznavanje ciljeva učenja
2. korak: prijavite
Predložena hipoteza:
Vidljivo i ultra-ljubičasto svjetlo varira na različitim mjestima jer sunčeve zrake ne pogađaju identično različita mjesta
Svrha eksperimenta:
Ovaj pokus proveden je kako bi se saznalo o promjenama vidljivog i UV svjetla na različitim mjestima
Također je provedeno radi razumijevanja svojstava svjetlosti, valnih duljina i izvora
Odgovori na postavljena pitanja:
1. KAKO SE VIDLJIVA I ULTRA-VIOLETNA SVJETLOST RAZLIKUJU NA ŠEST LOKACIJA?
Vidljivo i UV svjetlo razlikuje se na različitim mjestima, ali prije svega drugo, prvo moramo shvatiti da PRIRODNO svjetlo, koje proizvodi toplinu i boju, dolazi od zračenja koje emitira sunce. Iako neka umjetna svjetla koriste plin i električnu energiju za proizvode svjetlost i toplinu. Za razliku od prirodne sunčeve svjetlosti, intenzitet umjetne rasvjete može se prilagoditi potrebama pojedinih biljaka
Oboje vidljivo i UV svjetlo se smanjuje pod sjenom, to je zato što sunčeve zrake ne izravno pogađaju ovo područje, ali odraz sunca, međutim, s izloženih područja ima utjecaj na sjenovito područje
U zatvorenom prostoru znamo da uglavnom koristimo umjetna svjetla, na primjer, žarulje, ali tijekom dana UV svjetlo od sunca može prodrijeti kroz naše staklene prozore, jer znamo da UVA može prodrijeti u staklo
2. POSTOJI LI RAZLIKA U KARAKTERISTIKAMA IZMEĐU PRIRODNE I UMJETNE SVJETLOSTI? RAZLIKUJU LI SE I UMJETNI IZVORI SVJETLOSTI I NA KOJI način?
-Kao što je spomenuto u odgovoru gore, prirodno svjetlo koje proizvodi toplinu i boju dolazi od zračenja koje emitira sunce … neka umjetna svjetla koriste plin i električnu energiju za proizvodnju topline i svjetlosti. Za razliku od prirodne sunčeve svjetlosti, intenzitet umjetne rasvjete može se prilagoditi potrebama pojedinih biljaka.
Umjetno svjetlo nastaje umjetnim izvorima, poput žarulja sa žarnom niti, kompaktnih fluorescentnih svjetiljki (CFL), LED dioda itd
Prirodno svjetlo je svjetlo koje nastaje prirodno. Najčešći izvor prirodne svjetlosti na Zemlji je Sunce
3. DA LI SE RAZLIČITI TALASI SVJETLOSTI PROPAGIRAJU, ODBIJAJU I APSORBIRAJU?
Objekti se pojavljuju u različitim bojama jer upijaju neke boje (valne duljine) i reflektiraju ili prenose druge boje. Boje koje vidimo su valne duljine koje se reflektiraju ili prenose. Crveno svjetlo je jedino svjetlo koje se reflektira od košulje
Svladane vještine:
1. Nakon što sam slijedio korake pri sastavljanju XinaBox XK01 kompleta, koristio sam ga za prikupljanje podataka o vidljivom i UV svjetlu
2. Slijedio sam vezu wiki.xinabox.cc kako bih naučio sastaviti XinaBox XK01 komplet.
3. Nastavio sam i vizualizirao svoje podatke prije nego što sam stvorio grafikone i zalijepio ih na svoju nadzornu ploču
4. Zatim sam sve podatke grafova protumačio u teoriju kako bih objasnio što se događa
5. Ovako sam došao do sažetka koji imamo i svih gore navedenih podataka
Potrebni materijali:
. Temperatura, vlažnost, tlak, UVA, UVB, UVI, vidljivo svjetlo, USB napajanje, programska jedinica, Wi-Fi i OLED zaslon
Korak 3: Sažetak
SAŽETAK:
Preporučeni:
HC-12 Meteorološka stanica na daljinu i DHT senzori: 9 koraka
HC-12 daljinska meteorološka stanica na daljinu i DHT senzori: U ovom ćemo vodiču naučiti kako napraviti udaljenu meteorološku stanicu pomoću dva dht senzora, HC12 modula i I2C LCD zaslona. Pogledajte video
Comunicação Serial Com a Dragonboard 410c Usando Mezzanine 96 ploča Senzori: 7 koraka
Comunicação Serial Com a Dragonboard 410c Usando Mezzanine 96 ploča Senzori: O objektivu desse tutorial é mostrar kao etapas need á rias para configurar o ambiente de desenvolvimento, de modo que seja poss í vel comunicar com a Dragonboard 410c atrav é s de um computador / notebook usando comunica & ccedi
ESP8266 - Senzori vrata i prozora - ESP8266. Pomoć starijim osobama (zaborav): 5 koraka
ESP8266 - Senzori vrata i prozora - ESP8266. Pomoć starijim osobama (zaborav): ESP8266 - Senzori vrata / prozora pomoću GPIO 0 i GPIO 2 (IOT). Može se pregledavati na webu ili u lokalnoj mreži pomoću preglednika. Također vidljivo kroz " HelpIdoso Vxapp " primjena. Koristi napajanje 110/220 VAC za 5Vdc, 1 relej / napon
Automatiziranje staklenika uz LoRa! (1. dio) -- Senzori (temperatura, vlaga, vlaga tla): 5 koraka
Automatiziranje staklenika uz LoRa! (1. dio) || Senzori (temperatura, vlaga, vlaga tla): U ovom projektu pokazat ću vam kako sam automatizirao staklenik. To znači da ću vam pokazati kako sam izgradio staklenik i kako sam spojio napajanje i elektroniku za automatizaciju. Također ću vam pokazati kako programirati Arduino ploču koja koristi L
Napravite domaći meteorološki pregled: 3 koraka
Napravite domaću meteorološku anketu: Za ovo jeftino domaće istraživanje vjetra trebat će nam neke jeftine kuglice za ping pong, pvc cijev, super ljepilo, izvor topline i stari hd motor