Sadržaj:
- Pribor
- Korak 1: Sastavite dijelove
- Korak 2: Priključite računalo radi koda
- Korak 3: Kalibracija
- Korak 4: Isprobajte
Video: Arduino Milligaussmeter - magnetsko mjerenje: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:35
Mogu li se jaki magneti slati u avion? Dostavljamo mnogo magneta i postoje određeni propisi za transport magnetskog materijala, posebno u avionu. U ovom članku istražujemo kako možete napraviti vlastiti Milligaussmeter za zračne pošiljke magnetskih materijala kako biste bili sigurni da je vaša pošiljka u skladu sa svim propisima o otpremi! Ovaj uređaj može detektirati vrlo mala magnetska polja, što bi moglo biti zabavno/korisno i u drugim aplikacijama.
Za neke dobre informacije o ovoj temi pogledajte ovaj članak - dat će dobar uvod zašto nam je potreban ovaj uređaj!
Pribor
Arduino
Troosni akcelerometar+magnetometar
Zvučni signal
Ploča za prikaz
Oglasne ploče i žice
Korak 1: Sastavite dijelove
Sastavite sve komponente zajedno! Zaslon koji smo koristili dolazi s raznim komponentama koje je potrebno lemiti na ploču. Slijedite upute koje dolaze s paketom!
Koristili smo matične ploče za povezivanje Arduina, senzora i zaslona zajedno, ali i njih možete ožičiti!
Također, svakako provjerite shemu ožičenja koju smo priložili.
Spojite napajanje i masu s Arduina na senzor i zaslon.
Dvije žice do senzora s Arduina omogućuju serijsku komunikaciju, a dvije žice s Arduina za prikaz čine isto.
Dodali smo zujalicu koja bi se oglasila ako je polje prejako za naše smjernice.
Korak 2: Priključite računalo radi koda
Zatim smo morali programirati Arduino. Ovdje je veza na kôd za uređaj. Spremite kôd kao tekstualnu datoteku.
Možete pronaći neke sjajne Instructables o tome kako postaviti/konfigurirati Arduino, ali evo kratkog sinopsisa onoga što smo učinili:
Priključite Arduino u računalo i preuzmite Arduino softver
Otvorite Arduino program
Otvorite datoteku (skicu) koju želite učitati - Arduino programi nazivaju se skice. Učitaj spremljenu tekstualnu datoteku (gornja veza)
Idite na izbornik skica i kliknite "Verify/Compile". Time će se provjeriti ima li problema.
Idite na izbornik skica i kliknite "Prenesi".
Viola, kôd bi trebao biti na Arduinu i spreman za kalibraciju (sljedeći korak).
Korak 3: Kalibracija
Uključite napajanje uređaja. Upravo smo ga u videu priključili na prijenosno računalo, ali mogli biste ga napajati i baterijama.
Prvih 15-20 sekundi nakon uključivanja moramo izvršiti kalibraciju. Ovi senzori nisu savršeni, pa moramo to "izravnati". Držeći uređaj ravno na vodoravnoj površini, za to vrijeme ga okrenite za 360 stupnjeva kako biste dovršili kalibraciju.
Nakon što je kalibracija završena, zaslon bi trebao pokazati smjer strelice X (na ploči senzora), kao broj od 0 do 359. Okrenite senzor dok ne pokaže sjever (očitanje "nula").
Pritisnite gumb SELECT za poništavanje naslova. Ponekad pomaže to učiniti više puta. Sada, dok očitanje s nulom ne zaostaje, možete mjeriti magnete. Ako se ipak malo pomakne bez magneta u blizini, možete ga ponovno izravnati.
Korak 4: Isprobajte
Nakon nuliranja senzora, testirajte ga postavljanjem jakog magneta u blizini!
Postavite magnet/pošiljku 7 stopa dalje istočno ili zapadno od senzora i polako ga zakrenite. Ako Arduino osjeti promjenu smjera kompasa za više od 2 stupnja, trebao bi se oglasiti zvučnim signalom. što ukazuje da je magnet prejak za transport zrakom. Zaslon nam također govori da ne uspijeva!
To smo morali učiniti vani jer je naša zgrada puna jakih magneta koji bi mogli poremetiti kalibraciju senzora!
Preporučeni:
Arduino sustav za mjerenje temperature i vlažnosti - Tehnički Joe: 3 koraka
Arduino sustav za mjerenje temperature i vlažnosti | Tehnički Joe: Nakon što sam sa Arduinom napravio dvije beskorisne igre i izgubio vrijeme igrajući ih, želio sam stvoriti nešto korisno s Arduinom. Došao sam na ideju o sustavu za mjerenje temperature i vlažnosti zraka za biljke. Da bi projekt bio malo mo
Diy Dc modul za mjerenje snage za Arduino: 8 koraka
Diy Dc modul za mjerenje snage za Arduino: U ovom projektu ćemo vidjeti kako napraviti modul za mjerenje DC energije pomoću Arduina
Mjerenje magnetskog polja pomoću HMC5883 i Arduino Nano: 4 koraka
Mjerenje magnetskog polja pomoću HMC5883 i Arduino Nano: HMC5883 je digitalni kompas dizajniran za magnetsko otkrivanje niskog polja. Ovaj uređaj ima širok raspon magnetskog polja od +/- 8 Oe i izlaznu brzinu od 160 Hz. Senzor HMC5883 uključuje automatske pokretače traka za odmagljivanje, poništavanje pomaka i
Mjerenje tlaka pomoću CPS120 i Arduino Nano: 4 koraka
Mjerenje tlaka pomoću CPS120 i Arduino Nano: CPS120 je visokokvalitetni i jeftini kapacitivni senzor apsolutnog tlaka s potpuno kompenziranim izlazom. Potroši vrlo manje energije i sastoji se od ultra malog mikro-elektro-mehaničkog senzora (MEMS) za mjerenje tlaka. Sigma-delta temelji se na
4 koraka za mjerenje unutarnjeg otpora baterije: 4 koraka
4 koraka za mjerenje unutarnjeg otpora baterije: Evo 4 jednostavna koraka koja vam mogu pomoći da izmjerite unutarnji otpor baterije