Arduino bmp280, bmp180, bme280 trycksensorer

Hur man ansluter trycksensorn till vattenförsörjningen och strömförsörjningen

Enheten (RD, RM) skruvas in i adaptern med en kopplingsmutter (amerikansk gängad anslutning) - detta gör att du kan lämna kroppen i ett stationärt läge när den är ansluten, utan att rotera den runt sin axel. I en sådan anordning säkerställer en gummipackning under kopplingsmuttern tätheten av anslutningen, men det finns andra typer av enheter med en fast beslag som har en utvändig eller invändig gänga utan packningar. I det här fallet används linfiber eller en speciell tråd för vattentätning av sanitetsarmaturer för tätning; alternativet att installera ett tätningsmedel från det populära FUM-bandet är inte särskilt effektivt - det skärs ofta igenom med vassa trådar.

Att ansluta enheten till en växelspänning på 220 volt orsakar inga speciella svårigheter - två ändar av en av elpumpens strömledningar är anslutna till terminalerna M1 och M2 och fixerade med skruvar, om det finns en jordledning i strömförsörjningen, den är ansluten till blocket som ligger i den nedre delen av höljet, med en tryckplatta och en skruv.

Arduino bmp280, bmp180, bme280 trycksensorer

Ris. 8 Relä i automatiseringen av en dränkbar pump - kopplingsschema genom en femvägskoppling

MEMS-sensorer

Tryckgivare finns i tre typer, vilket möjliggör mätning av absolut-, differential- och manometertryck.

Absolut tryck, såsom barometertryck, mäts med en absoluttryckssensor. Trycket mäts i förhållande till vakuum.

Differenstryck, såsom differenstryck i differensflödesmätare, mäts med en differenstrycksgivare (fig. 1).

Ris. 1. Diagram över en differenstrycksgivare.

Manometertrycket mäts i förhållande till något referensvärde. Ett exempel är mätningen av blodtrycket, som utförs i förhållande till atmosfärstrycket. Manometertrycket är i huvudsak en variation av differentialtrycket. Mät trycket, överskott i förhållande till atmosfären, med en manometer.

I trycksensorer används även sekundära givare av kapacitiv typ. I sådana anordningar fungerar hela membranets yta som en kondensatorplatta. En fast metallbas används som en platta på kondensatorn, den andra plattan är ett flexibelt rundformat membran fixerat runt omkretsen. Membranet böjer sig under tryck. När membranet deformeras minskar medelavståndet mellan kondensatorplattorna, vilket leder till en ökning av kapacitansen.

Användningen av MEMS-teknik gör det möjligt att erhålla mikromekaniska och optiska enheter av mindre storlekar än vad som är möjligt med traditionell teknik. Fördelen med MEMS är den elektroniska delen och elektriska anslutningar med sensorer och mekanismer, gjorda med hjälp av integrerad teknik och med små dimensioner. Den höga repeterbarheten hos känsliga element, och deras integrerade tillverkning tillsammans med bearbetningskretsen, kan avsevärt förbättra mätnoggrannheten. Tack vare den integrerade tekniken är tillförlitligheten hos MEMS högre än tillförlitligheten hos ett liknande system som är sammansatt av diskreta komponenter. Dessutom har optiska system större tillförlitlighet och hållbarhet, eftersom de är placerade i ett förseglat hölje och är skyddade från miljöpåverkan. Användningen av MEMS minskar kostnaderna för både mekaniska och elektroniska delar av enheten, eftersom bearbetningselektroniken och MEMS är integrerade på ett enda substrat, vilket undviker ytterligare anslutningar och, i vissa fall, användningen av matchande kretsar.

Omfattning av vattennivågivare

Arduino bmp280, bmp180, bme280 trycksensorerRis. 1 Funktionsprincipen för flytnivåsensorn (PDU)

  • En stor lagringstank för vatten kan också krävas för vattenförsörjning hemma, om flödeshastigheten för vattenintagstanken är mycket liten eller om själva pumpens prestanda inte kan ge vattenförbrukning som motsvarar den erforderliga nivån. I detta fall behövs också vätskenivåkontrollanordningar för automatisk drift av vattenförsörjningssystemet.
  • Vätskenivåregleringssystemet kan även användas vid arbete med anordningar som inte har skydd mot torrkörning av borrhålspumpen, en vattentrycksgivare eller en flottörbrytare vid pumpning av grundvatten från källare och rum med nivå under marken.

Enhets- och designfunktioner

Trycksensorn är installerad som en separat enhet i de flesta automatiska styrsystem, den är också en del av styrenheterna för pumputrustning av 2: a och 3:e generationen, där all automation är placerad i ett hus.

En enkel billig mekanisk enhet innehåller följande element:

  1. Hus med standard 1/4" eller 8 mm diameter beslag placerat vid basen. för anslutning till vattenförsörjningen, och ett avtagbart lock som skyddar dess mekaniska delar, elektriska plintar och stämskruvar från skador och fuktinträngning.
  2. Membran med invändiga plattor och fjäderkontakter som kopplar om den elektriska kretsen.
  3. Justering av stora och små skruvar med fjädrar som bestämmer den övre gränsen för trycket som öppnar kontakterna, och skillnaden (delta) mellan på- och avstängningströsklarna för enheten.
  4. Plintblock för anslutning av pumpkontakter (betecknade M1, M2), elektriska (L1 och L2) och jordledningar med skruvklämmor.

Arduino bmp280, bmp180, bme280 trycksensorer

Ris. 5 Relädiagram på exemplet på modell RD 2

Eventuella sensorfel och deras symptom

Huvudtecknet på en sensorfel är bristen på information om trycknivån i hjulet på monitorn. Orsakerna kan vara gränsen för använt batteri, en svag informationssignal, mekaniskt fel under installationen. Som regel är det nödvändigt att byta ut den defekta sensorn med en ny. Om informationssignalen från sensorantennen är svag, rekommenderas att bestämma den mest effektiva platsen genom att vrida. Att byta batterier är ofta en tekniskt svår operation, kräver däckmontering med en intern placering av sensorn och ger kanske inte det förväntade resultatet.

Elektricitet

VVS

Uppvärmning