Arduino bmp280, bmp180, bme280 tryksensorer

Sådan tilsluttes tryksensoren til vandforsyningen og strømforsyningen

Enheden (RD, RM) skrues ind i adapteren ved hjælp af en omløbermøtrik (amerikansk gevindforbindelse) - dette giver dig mulighed for at efterlade kroppen i en stationær position, når den er tilsluttet, uden at dreje den om sin akse. I en sådan enhed sikrer en gummipakning under omløbermøtrikken tætheden af ​​forbindelsen, men der er andre typer enheder med en fast fitting, der har et udvendigt eller indvendigt gevind uden pakninger. I dette tilfælde bruges hørfibre eller en speciel tråd til vandtætning af sanitetsarmaturer til forsegling; muligheden for at installere et tætningsmiddel fra det populære FUM-tape er ikke særlig effektivt - det skæres ofte igennem med skarpe gevind.

Tilslutning af enheden til en AC-spænding på 220 volt forårsager ikke særlige vanskeligheder - to ender af en af ​​de elektriske pumpestrømledninger er forbundet til terminalerne M1 og M2 og fastgjort med skruer, hvis der er en jordledning i strømforsyningen, den er forbundet til blokken placeret i den nederste del af sagen, med en trykplade og en skrue.

Arduino bmp280, bmp180, bme280 tryksensorer

Ris. 8 Relæ i dykpumpeautomatik - tilslutningsdiagram gennem en 5-vejs fitting

MEMS sensorer

Tryktransducere kommer i tre typer, hvilket muliggør måling af absolut, differenstryk og manometertryk.

Absolut tryk, såsom barometertryk, måles med en absolut tryksensor. Tryk måles i forhold til vakuum.

Differenstryk, såsom differenstryk i differensflowmålere, måles med en differenstryksensor (fig. 1).

Ris. 1. Diagram af en differenstryksensor.

Manometertrykket måles i forhold til en eller anden referenceværdi. Et eksempel er måling af blodtryk, som udføres i forhold til atmosfærisk tryk. Manometertryk er i det væsentlige en variation af differenstryk. Mål trykket, overskydende i forhold til atmosfærisk, med et manometer.

I tryksensorer anvendes også sekundære transducere af kapacitiv type. I sådanne enheder fungerer hele membranens overflade som en kondensatorplade. En fast metalbase bruges som en plade af kondensatoren, den anden plade er en fleksibel rundformet membran fastgjort rundt om omkredsen. Membranen bøjer under tryk. Når membranen deformeres, falder den gennemsnitlige afstand mellem kondensatorpladerne, hvilket fører til en stigning i kapacitansen.

Brugen af ​​MEMS-teknologi gør det muligt at opnå mikromekaniske og optiske enheder af mindre størrelser, end det er muligt med traditionelle teknologier. Fordelen ved MEMS er den elektroniske del og elektriske forbindelser med sensorer og mekanismer, lavet ved hjælp af integreret teknologi og med små dimensioner. Den høje repeterbarhed af følsomme elementer og deres integrerede fremstilling sammen med behandlingskredsløbet kan forbedre målingernes nøjagtighed betydeligt. Takket være den integrerede teknologi er pålideligheden af ​​MEMS højere end pålideligheden af ​​et lignende system, der er samlet af diskrete komponenter. Desuden har optiske systemer større pålidelighed og holdbarhed, da de er placeret i en forseglet kasse og er beskyttet mod miljøpåvirkninger. Brugen af ​​MEMS reducerer omkostningerne til både mekaniske og elektroniske dele af enheden, da behandlingselektronikken og MEMS er integreret på et enkelt substrat, hvilket undgår yderligere forbindelser og i nogle tilfælde brugen af ​​matchende kredsløb.

Omfang af vandstandssensorer

Arduino bmp280, bmp180, bme280 tryksensorerRis. 1 Princippet for drift af flyderniveausensoren (PDU)

  • En stor lagertank til vand kan også være påkrævet til vandforsyning i hjemmet, hvis strømningshastigheden af ​​vandindtagstanken er meget lille, eller selve pumpens ydeevne ikke kan levere vandforbrug svarende til det krævede niveau. I dette tilfælde er der også behov for væskeniveaukontrolanordninger til automatisk drift af vandforsyningssystemet.
  • Væskeniveaureguleringssystemet kan også bruges ved arbejde med apparater, der ikke har beskyttelse mod tørløb af borehulspumpen, en vandtryksføler eller en svømmerafbryder ved pumpning af grundvand fra kældre og rum med niveau under jorden.

Enheds- og designfunktioner

Tryksensoren er installeret som en separat enhed i de fleste automatiske styresystemer, den er også en del af styreenhederne til pumpeudstyr af 2. og 3. generation, hvor al automatisering er placeret i et hus.

En simpel billig mekanisk enhed indeholder følgende elementer:

  1. Hus med standard 1/4" eller 8 mm diameter fitting placeret i bunden. til tilslutning til vandforsyningen, og et aftageligt dæksel, der beskytter dets mekaniske dele, elektriske terminaler og stemmeskruer mod skader og fugtindtrængning.
  2. Membran med indvendige plader og fjederkontakter, der skifter det elektriske kredsløb.
  3. Justering af store og små skruer med fjedre, der bestemmer den øvre grænse for trykket, der åbner kontakterne, og forskellen (delta) mellem tænd- og sluktærsklerne for enheden.
  4. Klemrækker til tilslutning af pumpekontakter (betegnet M1, M2), elektriske (L1 og L2) og jordledninger med skrueklemmer.

Arduino bmp280, bmp180, bme280 tryksensorer

Ris. 5 Relædiagram på eksemplet med model RD 2

Mulige sensorfejl og deres symptomer

Hovedtegnet på en sensorfejl er manglen på information om trykniveauet i hjulet på skærmen. Årsagerne kan være den brugte batterigrænse, et svagt informationssignal, mekanisk fejl under installationen. Som regel er det nødvendigt at udskifte den defekte sensor med en ny. Hvis informationssignalet fra sensorantennen er svagt, anbefales det at bestemme den mest effektive placering ved at dreje. Udskiftning af batterier er ofte en teknisk vanskelig operation, kræver dækmontering med en indvendig placering af sensoren og giver muligvis ikke det forventede resultat.

Elektricitet

VVS

Opvarmning