Obsah:
- Zásoby
- Krok 1: Zostavte diely
- Krok 2: Kód zapojte do počítača
- Krok 3: Kalibrácia
- Krok 4: Otestujte to
Video: Milligaussmetr Arduino - magnetické meranie: 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-30 11:58
Môžu byť silné magnety odoslané v lietadle? Posielame veľa magnetov a existujú určité predpisy pre prepravu magnetického materiálu, najmä v lietadle. V tomto článku skúmame, ako si môžete vyrobiť vlastný milligaussmeter pre letecké zásielky z magnetických materiálov, aby ste sa uistili, že vaša zásielka vyhovuje všetkým prepravným predpisom! Toto zariadenie dokáže detekovať veľmi malé magnetické polia, čo by mohlo byť zábavné/užitočné aj v iných aplikáciách.
Ak chcete získať dobré informácie o tejto téme, pozrite sa na tento článok - poskytne dobrý úvod do toho, prečo toto zariadenie potrebujeme!
Zásoby
Arduino
Trojosový akcelerometer+magnetometer
Bzučiak
Zobrazovacia doska
Dosky na chlieb a drôty
Krok 1: Zostavte diely
Zostavte všetky komponenty dohromady! Displej, ktorý sme použili, je dodávaný s rôznymi komponentmi, ktoré je potrebné k doske spájkovať. Postupujte podľa pokynov, ktoré sú súčasťou balenia!
Na prepojenie Arduina, senzora a displeja sme použili nepájivé dosky, ale tiež by ste ich mohli tvrdo prepojiť!
Nezabudnite si tiež pozrieť schému zapojenia, ktorú sme dodali.
Pripojte napájanie a zem z Arduina k senzoru a displeju.
Dva vodiče k senzoru z Arduina umožňujú sériovú komunikáciu a dva vodiče z Arduina na zobrazenie robia to isté.
Pridali sme bzučiak, ktorý by pípol, ak by bolo pole príliš silné na naše pokyny.
Krok 2: Kód zapojte do počítača
Ďalej sme potrebovali naprogramovať Arduino. Tu je odkaz na kód zariadenia. Uložte kód ako textový súbor.
Môžete nájsť niekoľko úžasných inštrukcií o tom, ako nastaviť/nakonfigurovať Arduino, ale tu je stručný prehľad toho, čo sme urobili:
Pripojte Arduino k počítaču a stiahnite si softvér Arduino
Otvorte program Arduino
Otvorte súbor (skicu), ktorý chcete načítať - programy Arduino sa nazývajú náčrty. Načítajte uložený textový súbor (odkaz vyššie)
Prejdite do ponuky náčrtu a kliknite na „Overiť/Zostaviť“. Týmto sa skontroluje, či nie sú nejaké problémy.
Prejdite do ponuky náčrtu a kliknite na „Nahrať“.
Viola, kód by mal byť na Arduine a pripravený na kalibráciu (ďalší krok).
Krok 3: Kalibrácia
Pripojte zariadenie k napájaniu. Práve sme ho vo videu zapojili do prenosného počítača, ale rovnako dobre ho môžete napájať aj batériami.
Prvých 15-20 sekúnd po zapnutí musíme vykonať kalibráciu. Tieto senzory nie sú dokonalé, takže musíme „vynulovať“. Nechajte zariadenie vodorovne na vodorovnom povrchu a do tejto doby ho otočte o 360 stupňov, aby ste dokončili kalibráciu.
Po dokončení kalibrácie by mal displej indikovať smer, ktorým ukazuje šípka X (na doske snímača), ako číslo od 0 do 359. Otáčajte snímačom, kým neukazuje na sever (hodnota „nula“).
Stlačením tlačidla VYBRAŤ ho vynulujete na nadpise. Niekedy pomôže urobiť to viackrát. Teraz, keď sa vynulované čítanie neposunie, môžete merať magnety. Ak sa trochu unáša bez magnetu v blízkosti, môžete ho znova vynulovať.
Krok 4: Otestujte to
Po vynulovaní senzora ho vyskúšajte umiestnením silného magnetu v blízkosti!
Magnet/zásielku umiestnite 7 stôp ďaleko na východ alebo na západ od senzora a pomaly ním otáčajte. Ak Arduino zaznamená zmenu smeru kompasu o viac ako 2 stupne, malo by zapípať. čo naznačuje, že magnet je príliš silný na to, aby sa dal prepravovať vzduchom. Displej nám tiež hovorí, že zlyhá!
Museli sme to urobiť vonku, pretože naša budova je plná silných magnetov, ktoré by sa mohli pokaziť s kalibráciou senzora!
Odporúča:
Meranie času (hodiny na meranie pásky): 5 krokov (s obrázkami)
Meranie času (hodiny na meranie pásky): Pre tento projekt sme (Alex Fiel a Anna Lynton) vzali každodenný merací nástroj a urobili z neho hodiny! Pôvodný plán bol motorizovať existujúci zvinovací meter. Pri tom sme sa rozhodli, že bude jednoduchšie vytvoriť si vlastnú škrupinu,
Meranie magnetického poľa pomocou HMC5883 a Arduino Nano: 4 kroky
Meranie magnetického poľa pomocou HMC5883 a Arduino Nano: HMC5883 je digitálny kompas určený na magnetické snímanie v nízkom poli. Toto zariadenie má široký rozsah magnetického poľa +/- 8 Oe a výstupnú frekvenciu 160 Hz. Senzor HMC5883 obsahuje ovládače popruhov na automatické odmontovanie, zrušenie ofsetu a
Meranie tlaku pomocou CPS120 a Arduino Nano: 4 kroky
Meranie tlaku pomocou CPS120 a Arduino Nano: CPS120 je vysokokvalitný a nízkonákladový kapacitný snímač absolútneho tlaku s plne kompenzovaným výstupom. Spotrebuje veľmi málo energie a pozostáva z ultra malého mikroelektronického mechanického senzora (MEMS) na meranie tlaku. Sigma-delta založená
Meranie teploty pomocou STS21 a Arduino Nano: 4 kroky
Meranie teploty pomocou STS21 a Arduino Nano: Digitálny teplotný senzor STS21 ponúka vynikajúci výkon a priestorovo úspornú stopu. Poskytuje kalibrované linearizované signály v digitálnom formáte I2C. Výroba tohto senzora je založená na technológii CMOSens, ktorá pripisuje vynikajúcemu
4 kroky na meranie vnútorného odporu batérie: 4 kroky
4 kroky na meranie vnútorného odporu batérie: Tu sú 4 jednoduché kroky, ktoré vám môžu pomôcť zmerať vnútorný odpor batérie