Arduino bmp280, bmp180, bme280 spiediena sensori

Kā pieslēgt spiediena sensoru ūdens padevei un barošanas avotam

Ierīce (RD, RM) ir ieskrūvēta adapterī, izmantojot savienotājuzgriezni (amerikāņu vītņots savienojums) - tas ļauj pievienot korpusu stacionārā stāvoklī, negriežot to ap savu asi. Šādā ierīcē savienojuma hermētiskumu nodrošina gumijas blīve zem savienojuma uzgriežņa, bet ir arī cita veida ierīces ar fiksētu veidgabalu, kam ir ārējā vai iekšējā vītne bez blīvēm. Šajā gadījumā blīvēšanai izmanto linšķiedru vai speciālu vītni sanitāro armatūras veidgabalu hidroizolācijai; iespēja uzstādīt hermētiķi no populārās FUM lentes nav īpaši efektīva - to bieži pārgriež ar asiem pavedieniem.

Ierīces pievienošana 220 voltu maiņstrāvas spriegumam īpašas grūtības nesagādā - viena elektriskā sūkņa barošanas vada divi gali ir savienoti ar spailēm M1 un M2 un nostiprināti ar skrūvēm, ja barošanas blokā ir zemējuma vads, tas ir savienots ar bloku, kas atrodas korpusa apakšējā daļā, ar spiediena plāksni un skrūvi.

Arduino bmp280, bmp180, bme280 spiediena sensori

Rīsi. 8 Relejs iegremdējamā sūkņa automatizācijā - savienojuma shēma caur piecceļu veidgabalu

MEMS sensori

Spiediena devēji ir trīs veidu, kas ļauj izmērīt absolūto, diferenciālo un manometrisko spiedienu.

Absolūto spiedienu, piemēram, barometrisko spiedienu, mēra ar absolūtā spiediena sensoru. Spiedienu mēra attiecībā pret vakuumu.

Diferenciālo spiedienu, piemēram, diferenciālo spiedienu diferenciālajos plūsmas mērītājos, mēra ar diferenciālā spiediena sensoru (1. att.).

Rīsi. 1. Diferenciālā spiediena sensora diagramma.

Manometriskais spiediens tiek mērīts attiecībā pret kādu atsauces vērtību. Piemērs ir asinsspiediena mērīšana, ko veic attiecībā pret atmosfēras spiedienu. Manometriskais spiediens būtībā ir diferenciālā spiediena izmaiņas. Izmēriet spiedienu, pārpalikumu attiecībā pret atmosfēras spiedienu, ar manometru.

Spiediena sensoros tiek izmantoti arī kapacitatīvā tipa sekundārie devēji. Šādās ierīcēs visa membrānas virsma darbojas kā kondensatora plāksne. Kā viena kondensatora plāksne tiek izmantota fiksēta metāla pamatne, otra plāksne ir elastīga apaļas formas membrāna, kas fiksēta ap apkārtmēru. Membrāna zem spiediena saliecas. Kad membrāna tiek deformēta, vidējais attālums starp kondensatora plāksnēm samazinās, kā rezultātā palielinās kapacitāte.

MEMS tehnoloģijas izmantošana ļauj iegūt mazāka izmēra mikromehāniskos un optiskos blokus, nekā tas ir iespējams ar tradicionālajām tehnoloģijām. MEMS priekšrocība ir elektroniskā daļa un elektriskie savienojumi ar sensoriem un mehānismiem, kas izgatavoti, izmantojot integrētu tehnoloģiju un kam ir mazi izmēri. Sensitīvu elementu augstā atkārtojamība un to integrētā izgatavošana kopā ar apstrādes ķēdi var ievērojami uzlabot mērījumu precizitāti. Pateicoties integrētajai tehnoloģijai, MEMS uzticamība ir augstāka nekā līdzīgas sistēmas, kas tiek samontēta no diskrētiem komponentiem, uzticamība. Arī optiskajām sistēmām ir lielāka uzticamība un izturība, jo tās atrodas noslēgtā korpusā un ir aizsargātas no vides ietekmes. MEMS izmantošana samazina gan ierīces mehānisko, gan elektronisko daļu izmaksas, jo apstrādes elektronika un MEMS ir integrēti uz viena substrāta, kas ļauj izvairīties no papildu savienojumiem un dažos gadījumos no saskaņošanas shēmu izmantošanas.

Ūdens līmeņa sensoru darbības joma

Arduino bmp280, bmp180, bme280 spiediena sensoriRīsi. 1 Pludiņa līmeņa sensora (PDU) darbības princips

  • Liela ūdens uzglabāšanas tvertne var būt nepieciešama arī ūdens apgādei mājās, ja ūdens ņemšanas tvertnes plūsmas ātrums ir ļoti mazs vai paša sūkņa veiktspēja nevar nodrošināt nepieciešamajam līmenim atbilstošu ūdens patēriņu. Šajā gadījumā ir nepieciešamas arī šķidruma līmeņa kontroles ierīces ūdens apgādes sistēmas automātiskai darbībai.
  • Šķidruma līmeņa kontroles sistēmu var izmantot arī strādājot ar ierīcēm, kurām nav aizsardzības pret urbuma sūkņa sauso darbību, ūdens spiediena sensoru vai pludiņa slēdzi, sūknējot gruntsūdeņus no pagrabiem un telpām ar līmeni zem zemes.

Ierīces un dizaina iezīmes

Spiediena sensors ir uzstādīts kā atsevišķa ierīce lielākajā daļā automātisko vadības sistēmu, tas ir arī daļa no 2. un 3. paaudzes sūknēšanas iekārtu vadības blokiem, kuros visa automatizācija atrodas vienā korpusā.

Vienkārša lēta mehāniskā ierīce satur šādus elementus:

  1. Korpuss ar standarta 1/4" vai 8 mm diametra stiprinājumu, kas atrodas pie pamatnes. savienošanai ar ūdensvadu, un noņemamu vāciņu, kas aizsargā tā mehāniskās daļas, elektriskos spailes un regulēšanas skrūves no bojājumiem un mitruma iekļūšanas.
  2. Diafragma ar iekšējām plāksnēm un atsperu kontaktiem, kas pārslēdz elektrisko ķēdi.
  3. Lielo un mazo skrūvju regulēšana ar atsperēm, kas nosaka spiediena augšējo robežu, kas atver kontaktus, un starpību (delta) starp ierīces ieslēgšanas un izslēgšanas sliekšņiem.
  4. Spaiļu bloki sūkņa kontaktu (apzīmēti M1, M2), elektrisko (L1 un L2) un zemējuma vadu savienošanai ar skrūvju skavām.

Arduino bmp280, bmp180, bme280 spiediena sensori

Rīsi. 5 Releja diagramma uz modeļa RD 2 piemēra

Iespējamie sensora darbības traucējumi un to simptomi

Galvenā sensora nepareizas darbības pazīme ir informācijas trūkums par spiediena līmeni monitora ritenī. Iemesli var būt nolietotā akumulatora ierobežojums, vājš informācijas signāls, mehāniska kļūme uzstādīšanas laikā. Parasti bojātais sensors ir jāaizstāj ar jaunu. Ja informācijas signāls no sensora antenas ir vājš, ieteicams visefektīvāko vietu noteikt pagriežot. Bateriju nomaiņa bieži ir tehniski sarežģīta darbība, nepieciešama riepu montāža ar sensora iekšējo atrašanās vietu un var nedot gaidīto rezultātu.

Elektrība

Santehnika

Apkure