Arduino bmp280, bmp180, bme280 nyomásérzékelők

Hogyan csatlakoztassa a nyomásérzékelőt a vízellátáshoz és a tápegységhez

Az eszközt (RD, RM) hollandi anyával (amerikai menetes csatlakozás) csavarják be az adapterbe - ez lehetővé teszi, hogy a testet rögzített helyzetben hagyja csatlakoztatáskor anélkül, hogy elforgatná a tengelye körül. Egy ilyen készülékben a hollandi anya alatti gumitömítés biztosítja a csatlakozás tömítettségét, de vannak más típusú, rögzített szerelvényű készülékek is, amelyek külső vagy belső menettel rendelkeznek tömítések nélkül. Ebben az esetben a tömítéshez lenszálat vagy speciális szálat használnak az egészségügyi szerelvények szerelvényeinek vízszigetelésére; a népszerű FUM szalag tömítőanyagának beszerelése nem túl hatékony - gyakran éles szálakkal vágják át.

A készülék 220 voltos váltakozó feszültségre történő csatlakoztatása nem okoz különösebb nehézséget - az elektromos szivattyú tápvezetékének két vége az M1 és M2 kapcsokhoz csatlakozik, és csavarokkal rögzíti, ha van földelő vezeték a tápegységben, a ház alsó részén található blokkhoz csatlakozik, nyomólappal és csavarral.

Arduino bmp280, bmp180, bme280 nyomásérzékelők

Rizs. 8 Relé a búvárszivattyú automatizálásában - kapcsolási rajz ötutas szerelvényen keresztül

MEMS érzékelők

A nyomás-átalakítóknak három típusa van, amelyek lehetővé teszik az abszolút, a differenciális és a túlnyomás mérését.

Az abszolút nyomást, például a légköri nyomást abszolút nyomásérzékelővel mérik. A nyomást a vákuumhoz viszonyítva mérjük.

A nyomáskülönbséget, például a nyomáskülönbséget az áramlásmérőkben, nyomáskülönbség-érzékelővel mérik (1. ábra).

Rizs. 1. Nyomáskülönbség-érzékelő diagramja.

A mérőnyomást valamilyen referenciaértékhez viszonyítva mérik. Példa erre a vérnyomásmérés, amelyet a légköri nyomáshoz viszonyítva végeznek el. A mérőnyomás lényegében a nyomáskülönbség változása. Mérje meg a nyomást, a légköri többletet egy manométerrel.

Nyomásérzékelőkben kapacitív típusú másodlagos átalakítókat is alkalmaznak. Az ilyen eszközökben a membrán teljes felülete kondenzátorlemezként működik. A kondenzátor egyik lemezeként rögzített fém alapot használnak, a másik lemez egy, a kerület mentén rögzített, kerek alakú, rugalmas membrán. A membrán nyomás hatására meghajlik. Ha a membrán deformálódik, a kondenzátorlemezek közötti átlagos távolság csökken, ami a kapacitás növekedéséhez vezet.

A MEMS technológia alkalmazása a hagyományos technológiáknál kisebb méretű mikromechanikai és optikai egységek előállítását teszi lehetővé. A MEMS előnye az integrált technológiával készült, kis méretű elektronikus rész, elektromos csatlakozások érzékelőkkel és mechanizmusokkal. Az érzékeny elemek nagy megismételhetősége és a feldolgozó áramkörrel együtt integrált gyártása jelentősen javíthatja a mérési pontosságot. Az integrált technológiának köszönhetően a MEMS megbízhatósága magasabb, mint egy hasonló, különálló alkatrészekből összeállított rendszer megbízhatósága. Ezenkívül az optikai rendszerek nagyobb megbízhatósággal és tartóssággal rendelkeznek, mivel zárt tokban vannak elhelyezve, és védve vannak a környezeti hatásoktól. A MEMS használata csökkenti az eszköz mechanikai és elektronikus részeinek költségeit, mivel a feldolgozó elektronika és a MEMS egyetlen hordozóra van integrálva, ami elkerüli a további csatlakozásokat és bizonyos esetekben az illesztő áramkörök használatát.

Vízszint-érzékelők köre

Arduino bmp280, bmp180, bme280 nyomásérzékelőkRizs. 1 Az úszó szintérzékelő (PDU) működési elve

  • Az otthoni vízellátáshoz is szükség lehet egy nagyméretű víztároló tartályra, ha a vízbevezető tartály áramlási sebessége nagyon kicsi, vagy maga a szivattyú teljesítménye nem tudja biztosítani a kívánt szintnek megfelelő vízfogyasztást. Ebben az esetben folyadékszint-szabályozó eszközökre is szükség van a vízellátó rendszer automatikus működéséhez.
  • A folyadékszint-szabályozó rendszer akkor is használható, ha olyan eszközökkel dolgozik, amelyek nem rendelkeznek a fúrólyuk szivattyú száraz futása elleni védelemmel, víznyomás-érzékelővel vagy úszókapcsolóval, amikor a pincékből és a talaj alatti szinttel rendelkező helyiségekből talajvizet szivattyúznak.

Eszköz és tervezési jellemzők

A nyomásérzékelő a legtöbb automatikus vezérlőrendszerben külön eszközként van felszerelve, és része a 2. és 3. generációs szivattyúberendezések vezérlőegységeinek is, amelyekben az összes automatika egy házban található.

Egy egyszerű, olcsó mechanikus eszköz a következő elemeket tartalmazza:

  1. Ház standard 1/4" vagy 8 mm átmérőjű vasalattal az alján. a vízellátáshoz való csatlakozáshoz, valamint egy levehető burkolat, amely védi a mechanikai részeit, elektromos kivezetéseit és hangolócsavarjait a sérülésektől és a nedvesség behatolásától.
  2. Membrán belső lemezekkel és rugóérintkezőkkel, amelyek kapcsolják az elektromos áramkört.
  3. Kis és nagy csavarok beállítása rugóval, amely meghatározza az érintkezőket nyitó nyomás felső határát, valamint a készülék be- és kikapcsolási küszöbe közötti különbséget (delta).
  4. Sorkapocs szivattyúérintkezők (M1, M2 jelöléssel), elektromos (L1 és L2) és földelő vezetékek csatlakoztatásához csavaros bilincsekkel.

Arduino bmp280, bmp180, bme280 nyomásérzékelők

Rizs. 5 Relé diagram az RD 2 modell példáján

Az érzékelő esetleges hibái és tünetei

Az érzékelő meghibásodásának fő jele az információ hiánya a monitoron lévő kerék nyomásszintjéről. Ennek oka lehet a használt akkumulátor korlát, gyenge információs jel, mechanikai hiba a telepítés során. Általános szabály, hogy a hibás érzékelőt ki kell cserélni egy újra. Ha az érzékelő antennájának információs jele gyenge, ajánlott a leghatékonyabb helyet elforgatással meghatározni. Az elemek cseréje gyakran technikailag nehéz művelet, gumiabroncs felszerelést igényel az érzékelő belső helyével, és előfordulhat, hogy nem hozza meg a várt eredményt.

Elektromosság

Vízszerelés

Fűtés