Indholdsfortegnelse:

Bærbar måling af fine partikler: 4 trin (med billeder)
Bærbar måling af fine partikler: 4 trin (med billeder)

Video: Bærbar måling af fine partikler: 4 trin (med billeder)

Video: Bærbar måling af fine partikler: 4 trin (med billeder)
Video: Hvordan reagerer børn, når man fortæller, at der ikke er råd til at holde jul? 2024, November
Anonim
Bærbar måling af fine partikler
Bærbar måling af fine partikler

Formålet med dette projekt er at måle luftkvaliteten ved at måle mængden af fine partikler.

Takket være dens bærbarhed vil det være muligt at foretage målinger derhjemme eller på farten.

Luftkvalitet og fine partikler: Partikler (PM) defineres generelt som fine faste partikler båret af luften (kilde: Wikipedia). Fine partikler trænger dybt ned i lungerne. De kan forårsage betændelse og forværre sundheden for mennesker med hjerte- og lungesygdomme.

Skriveindretningen måler tilstedeværelseshastigheden af PM10 og PM2.5 partikler

Skriveindretningen skal måle tilstedeværelsen af PM10 og PM2, 5

Udtrykket "PM10" refererer til partikler med en diameter på mindre end 10 mikrometer.

PM2, 5 betyder partikler med en diameter mindre end 2, 5 mikrometer.

Sensoren:

Denne sensor er baseret på en SDS011 PM2.5/PM10 laser til præcis og pålidelig test af luftkvalitet. Denne laser måler niveauet af partikler i luften mellem 0,3 og 10 µm.

Trin 1: Liste over komponenter:

Liste over komponenter
Liste over komponenter
  • ST7735 farvedisplay (128x160)
  • Arduino NANO Hver
  • SDS011 Probe
  • Batteri 9V
  • En trykkontakt
  • 2 x 10k modstande
  • Epoxy printkort
  • Fleksibelt rør med 6 mm indvendig diameter.
  • Monteringsboks med gennemsigtigt dæksel (12x8x6cm)
  • Plexiglas eller epoxy plade
  • 4 sæt skruer og afstandsstykker i plast
  • 4 metalskruer (leveres med etui)

Trin 2: Driftsprincip:

Driftsprincip
Driftsprincip

Partikelsensoren er programmeret (fabrik) til at levere på en I2C -bus hvert 2. minut de værdier, der svarer til PM10 og PM2.5.

Denne sensor styres af en Arduino NANO Hver controller programmeret med Arduino IDE -softwaren.

ST7735 -displayet gør det muligt at følge udviklingen i målingerne. Der måles hvert andet minut. To tabeller giver mulighed for at følge udviklingen af målingerne i løbet af 44 minutter (22 målinger). Hver ny måling tilføjes til højre for tabellen efter at de gamle målinger er flyttet til venstre. Displayet viser også den resterende tid før den næste måling samt batterispændingen. Oversat med www. DeepL.com/Translator (gratis version)

For at overvåge systemets forsyningsspænding er en spændingsdeler (10kO-10kO modstande) forbundet til batteriet og A6-porten på controlleren. Denne spændingsdeler undgår at injicere en spænding højere end 4,5V på A6 -porten. Ved brug af et 9V 1000mAh batteri kan enheden fungere i 6 timer.

Trin 3: Programmering

Programmering
Programmering

Programmeringen udføres med Arduino IDE. De anvendte biblioteker er angivet herunder i starten af programmet. De downloades fra Arduino -webstedet.

Det komplette program kan downloades her.

Trin 4: Montering:

Montage
Montage

Samlingen udgør ikke noget særligt problem. Det er forenklet takket være brugen af et hus med et gennemsigtigt dæksel.

For at lette monteringen stables elementerne og fastgøres oven på hinanden. De farvede cirkler på billederne viser, hvordan elementerne er stablet.

Start montering af SDS011 -sonden på en plexiglasplade (røde cirkler). Denne samling er fastgjort i huset (grønne cirkler). Tilføj derefter den færdige monteringsplade (undtagen displayet). Displayet sættes på monteringspladen, så alle skruer kan fastgøres.

SDS -sensoren er forbundet til ydersiden af huset med et fleksibelt rør.

Konklusion:

Denne samling repræsenterer ikke nogen særlig vanskelighed for mennesker med viden om Arduino IDE -programmering.

Det giver mulighed for effektivt at måle tilstedeværelsen af fine partikler.

Denne samling kan kompletteres med sensorer til måling af temperatur, fugtighed, tryk, CO2 osv …

Anbefalede: