Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'Микроконтролеры'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Вопрос-Ответ. Для начинающих
    • Песочница (Q&A)
    • Дайте схему!
    • Школьникам и студентам
    • Начинающим
    • Паяльник TV
    • Обсуждение материалов с сайта
  • Радиоэлектроника для профессионалов
    • Автомобильная электроника
    • Питание
    • Ремонт
    • Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
    • Роботы и модели на ДУ-управлении
    • Световые эффекты и LED
    • Самодельные устройства к компьютеру
    • Программное обеспечение
    • Металлоискатели
    • Автоматика
    • Электрика
    • Промышленная электроника
    • Измерительная техника
    • Мастерская радиолюбителя
    • КВ и УКВ радиосвязь
    • Радиопередатчики
    • Сотовая связь
    • Спутниковое ТВ
    • Телефония и фрикинг
    • Высокое напряжение
    • Идеи и технологии будущего
    • Справочная радиоэлементов
    • Литература
    • Схемотехника для профессионалов
    • Разное
  • Аудио
    • FAQ, Технологии и компоненты
    • Для начинающих
    • Источники звука
    • Предусилители, темброблоки, фильтры
    • Питание аудио аппаратуры
    • Усилители мощности
    • Акустические системы
    • Авто-аудио
    • Ламповая техника
    • Гитарное оборудование
    • Прочее
  • Микроконтроллеры
    • МК для начинающих
    • Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi
    • AVR
    • STM32
    • PIC
    • ПЛИС
    • Другие микроконтроллеры и семейства
    • Алгоритмы
    • Программаторы и отладочные модули
    • Периферия и внешние устройства
    • Разное
  • Товары и услуги
    • Коммерческие предложения
    • Продам-Отдам, Услуги
    • Куплю
    • Уголок потребителя
    • Вакансии и разовая работа
    • Наши обзоры и тесты
  • Разное
    • Курилка
    • Сайт Паяльник и форум
    • FAQ (Архив)
    • Технический английский (English)
    • Личные блоги
    • Наши проекты для Android и Web
    • Корзина
    • Конкурсы сайта с призами
    • Вопросы с VK
  • Переделки ATX->ЛБП
  • Переделки разные темы
  • Киловольты юмора Юмор в youtube

Блоги

  • Твори, выдумывай, пробуй.
  • fant's блог
  • Ток покоя
  • Где купить велпатасвир, epclusa, velpanat, velasof, софосбувир в России по лучшей цене.
  • Китайские бренды видеокамер
  • Создание Маленькой Мастерской
  • Блог администрации
  • STEN50's блог
  • Изучение, наладка, исследование
  • MiSol62's блог
  • короткие записки по ходу дела
  • Программирование AVR и PIC блог
  • Стабилизированный выпрямитель тока ТЕС 12-3-НТ
  • Блог getshket
  • ТНПА
  • welder's блог
  • blog cheloveka loshadi
  • OPeX3's блог
  • Подводная робототехника
  • Сабвуфер и акустика.
  • Радиоуправляемая машина
  • Консультация психолога сексолога онлайн, психолог онлайн
  • Nokian блог
  • Оповещения Dermabellix Scam !! Не покупайте это !!!
  • Cheerful Boss' блог
  • Cheerful Boss' блог
  • VLAD1996B's блог
  • "Коллективное увеличение продаж"
  • Dudok's блог
  • "Коллективное увеличение продаж"
  • Goluboglazyi's блог
  • Прибор определяющий электролитический конденсатор на работоспособность.
  • Mosfet@'s блог
  • mazzi's блог
  • Лучшие компьютерные игры 2017
  • Marchenkokerya's блог
  • Заметки начинаущего аудиофила
  • Почти бесполезные проги
  • Светлый блог.
  • дядюшка Филин's блог
  • Дневники нуба
  • satyrn's блог
  • Люк. В погреб.
  • Фильм Дом Солнца
  • Светодиодная лента B-LED 2835-120 W белая негерметичная
  • Само-Реплицируещиеся Производственные Системы
  • Блог от Eknous
  • РВС's блог
  • Den_R's blog
  • РВС's блог
  • Чтото крутое и про криворукость
  • ekadom's блог
  • Проектирование любых чертежей
  • Lisovic's блог
  • Блог уже не юного радиогубителя
  • денди
  • eHouse
  • zaregan's блог
  • Схемотехника УНЧ с низковольтным питанием на примере приёмников фирмы Grundig
  • То, что в руки попало.
  • Блок питания водородного генератора и все что с ним связано
  • slava_va@mail.ru's блог
  • Блог alex123al97
  • slava_va@mail.ru's блог
  • параленое соединение КРЕНок или как сделать стабилизатор напряжения 24-12в
  • Свободная генерация Андрея Мельниченко
  • реобас
  • Модернизации системы впрыска на 555
  • помощь
  • Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мне
  • MBM75's блог
  • Буду
  • lagutai's блог
  • Мои проекты.
  • lagutai's блог
  • Трудовик
  • vOVK@'s блог
  • токарь-радиолюбитель
  • azlk3000's блог
  • Коллизия сингулярности
  • SmallAlex's блог
  • Вопрос по Цифровому усилителю мощности звука 2x12 Вт YDA138-E
  • bebulo's блог
  • Простейший макет станка термо-вакуумной формовки
  • Блог им. pryanic
  • peratronika
  • Zer's блог
  • MEDBEDb's
  • Гнездо кукушки
  • hiMiческий блог
  • luna_kamen's блог
  • Изучаем USI на основе сверхэкономичного прототипа
  • Алекс-Юстасу
  • SUBWOOFER.RU
  • kot sansher's блог
  • Поделки стареющего пионера
  • доброжелатель2's блог
  • Grig96. Полезные заметки.
  • Attiny 0-ой и 1-ой серии (Attiny817, 1614 и прочие)
  • pavlo's блог
  • MSP430FR
  • viper2's блог
  • Моя Электро Чинильня
  • Selyk's блог
  • VoltServis.ru
  • kpush's блог
  • OM3 на новых платах.
  • конни's блог
  • Электронный экстазёр "MASHKA".
  • ptimai's блог
  • noc functionalities
  • Sun kapitane's blog
  • ODEON AV-500
  • Sun kapitane's blog
  • Логика на транзисторах,диодах, счетние тригери на транзисторах
  • AleksandrBulchuck's блог
  • Качественные окна от производителя
  • KRALEX's блог
  • Javaman's projects
  • SeVeR36's блог
  • 3232
  • Пять копеек.
  • Az@t's блог
  • Индукционный нагрев
  • Схемы разных устройств
  • Кардшаринг SAT ТВ блог
  • PENTAGRID SAYS
  • Ещо раз о "Кощее 5И"
  • Игровые автоматы на официальном сайте
  • коллекционер
  • дямон's блог
  • Ламповый усилитель и акустика для озвучки семейных мероприятий
  • дямон's блог
  • tiosmutoutrup1971
  • Светомузыкальная установка для новачков
  • Лучшие игры для ПК скачать бесплатно
  • sqait's блог
  • Блокнотик
  • Gubernator's блог
  • Записки электрика
  • Полстакана
  • Vrednyuka
  • Интегральные микросхемы
  • grigorik's блог
  • Интегральные микросхемы
  • VMWare удобство и безопастность
  • Профсоюз обычных пользователей
  • rtfcnf's блог
  • Гидроэнергетика в России: отечественные гидроэлектростанции, типы и характеристики
  • VMWare удобство и безопастность
  • Лайфхаки от Кати
  • Kinh chong anh sang xanh gia re
  • ukabumaga's блог
  • АО "Диполь Технологии"
  • artos5's блог
  • блог
  • Kraftwerk's блог
  • 1
  • Kraftwerk's блог
  • Как выбрать точечный светильник?
  • мастерская ky3ne4ik'а
  • Работа с микроконтроллером Atmega8
  • Aronsky
  • Игорь Камский
  • Диммеры
  • 5В = 1,5+3
  • vitiv' блог
  • Ремонт цифровой панели прибора тойоты марк 100. Замена транзистора 36 ( SOT- 23 )PNP
  • Все СРО России
  • 300writers
  • Металлоискатель Tracker FM-1D3
  • Былое
  • Создание монстра "Blaster 8920"
  • 2Smart Cloud Blog
  • EmmGold's блог
  • 2Smart Cloud Blog
  • ivan15961596's блог
  • Кумир у-001
  • ivan15961596's блог
  • My blog
  • Интернет радио в машину
  • SamON
  • Помогите люди добрые
  • AI
  • Помогите подключить маяк 231 стерео.
  • Гаусс-пушки
  • Название
  • 7400's блог
  • Как я собирал свой первый импульсный источник питания
  • Віталік Приходько_130349's блог
  • Lithium ECAD - российская САПР печатных плат
  • Евгений Малюта's блог
  • ПИшу свои мысли
  • werekpro
  • Venera Electronica
  • afurgon's блог
  • Выбросьте это в парашу!
  • odaplus' блог
  • Zvik's блог
  • Smart overload protection power amplifier «Zita (Z) ThermalTrak™»
  • радиоэлектоника
  • BoBka777's блог
  • МиУЗР - Модернизация и Усовершенствование Звуковой Радиотехники .
  • aleksey9900's блог
  • Лабораторная блок питания
  • Нашел статью о пайке проводов к светодиодов
  • Китайский городовой
  • Костик0's блог
  • УФ лампа для маникюра SK-818
  • 8 Contrasts Between Web Servers and Application Servers
  • Конденсатор
  • Новости, обзоры и другая полезная информация от ИМ "Радиодар"
  • Цветомузыка
  • OPeX3's блог
  • Sem2012's блог
  • это не хлам – это часть моей жизни
  • Контроллер на базе ПК (OS Win LTSC)
  • OdiS' блог
  • Хитрости строителя
  • aleksfil's блог
  • Color Preamp - предусилитель на лампах 12AU7
  • Проблема с зарядкой литиевого аккумулятора для шуруповерта 21 вольт
  • EmmGold's блог; AVR
  • Микроэлектроника
  • З
  • CH32V
  • Блог Плотникова Ильи
  • Бесплатные радиодетали с Алиэкспресс
  • Повышение качества и снижение временных затрат при испытаниях электронных компонентов с помощью отечественного испытательного оборудования
  • Источники питания MEAN WELL
  • Жизнь и рыбалка
  • yureika's блог
  • Глушитель спутникогого интернета
  • Всякая всячина
  • Для начинающих
  • Ignite your senses with the grace and allure of female escorts near Laguna Niguel
  • Fumitox's блог
  • Наш-RXT6 топ-10 на январь 2023: Лучшие сайты онлайн казино в России
  • Лицензионные казино онлайн в 2024 году на реальные деньги
  • Самоделки блог
  • Домашняя автоматика
  • Интересное и полезное
  • Ремонт Амфитон 35у-101с
  • ульян's блог
  • Свет в грузовой газели
  • Блок питания 0-12В для начинающих
  • Список лучших онлайн казино (RU+KZ) по играм на реальные деньги: Легальные сайты России по рейтингу 2024
  • Dimko's блог
  • Иван Самец's блог
  • SolomonVR's блог
  • gendzz's блог
  • fleh138's блог
  • Электроника forever!
  • aleksejhozhenets' блог
  • aleksejhozhenets' блог
  • diserver блог
  • aleksey290476 блог
  • ВАРГ's блог
  • Люстра Чижевского
  • wanes101's блог
  • voldemar2009's блог
  • Jana's блог
  • Jana's блог
  • Рена Искужин's блог
  • abduraxman7's блог
  • Kuzumba's блог
  • Самопальник
  • заработок через интернет на запчасти!!!
  • electric.kiev's блог
  • lolo's блог
  • leravalera's блог
  • ideomatic's блог
  • приглашаем на работу инженера-радиоэлектронщика
  • FREEMAN_77's блог
  • Блог автоэлектрика
  • Блог начинающего электронщика
  • Dersu's блог
  • Электроэнергия и её экономия!
  • Электроэнергия и её экономия!
  • Семён Ковалёв's блог
  • piligrim-666's блог
  • помогите с партотивной калонкой
  • помогите с партотивной калонкой
  • Музыка в стене.
  • m-a-r-i-k-a's блог
  • cosmos44's блог
  • oyama14's блог
  • блог Виталика!
  • ciornii's блог
  • Великий и Ужастный блог
  • Denis__Ricov's блог
  • Universal12's блог
  • Sprut's блог
  • Alexeyslav's блог
  • cosmosemo's блог
  • Заметки радиолюбителя
  • Falconist. Мемуары
  • Блог MillyVolt
  • усилитель импульсов
  • Panasonic sa-ak 18
  • Простое радиоуправление из того, что было.
  • 35house
  • Блог Радиочайника
  • Блохи iiiytnik'a
  • Хороший сервис- Бяка
  • Аудиолаборатория "Философия Звука"
  • ОколоCADовое
  • Блог KVLADS
  • Короп блог
  • Автоматизация котла Protherm MTV
  • Бложиг Касянича
  • Обо всём
  • Эксперимент
  • No electronics
  • ПРИРОДА СВЕТА и ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ
  • Генератор на xr2206
  • HTPOWLASER
  • Когда-то были очень популярны у радиолюбителей
  • AVR - микроконтроллеры
  • Микроконтроллер
  • Самодельный автосимулятор
  • Интернет-магазин керамической плитки «Боярская Плитка»
  • Разработка электронных метрических мишеней IPSC для мягкой пневматики (страйкбол)
  • ,

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Skype


ICQ


Интересы


Город


Сфера радиоэлектроники


Оборудование

Найдено: 1 результат

  1. Что такое pH знает каждый, ещё из школьного курса химии, где рН замеряли при помощи лакмусовых бумажек и фенолфталеина. Но для измерения уровня рН существуют и электронные способы определения, которые позволяют определить уровень рН с точностью до второго знака после запятой. Электронные датчики рН состоят из двух электродов: измерительного электрода и электрода сравнения. Измерительный электрод. Представляет собой трубку, в которой содержится раствор хлорида калия и серебряный электрод покрытый хлоридом серебра. С измеряемым раствором измерительный электрод обменивается ионами водорода через стеклянную мембрану. Электрод сравнения. Очень похож на измерительный электрод, так же содержит серебряную проволоку покрытую хлоридом серебра и в качестве раствора используется хлорид калия, но с измеряемым веществом контактирует не через стеклянную мембрану, а через пористую керамическую диафрагму. Через эту диафрагму раствор хлорида калия может вытекать или из него может испаряться вода, поэтому электрод сравнения имеет специальное отверстие, через которое можно заполнить электрод свежим раствором хлорида калия. У меня был бытовой электронный рН-метр РН-009(I), у которого за 5 лет высох электрод сравнения. А поскольку отверстие для заполнения электрода сравнения в бытовых рН-метрах не предусмотрено, то по назначению я его применять больше не могу (зато смог разобрать и использовать его с внешними рН-электродами) Комбинированный электрод. Представляет собой измерительный электрод и электрод сравнения в одном корпусе. Две трубки, одна вставлена в другую. В остальном ничем не отличается от раздельных электродов представленных выше. Бытовые электронные рН-метры позволяют измерять уровень кислотности с точностью до одного знака после запятой и выглядят так. Если же вам необходимо построить какую-либо автоматическую систему управления, например аквариумом или гидропонной установкой, то такой рН-метр в свою автоматическую систему вы встроить не сможете. Вам понадобится вот такой датчик: Обыкновенный комбинированный рН-электрод с платой-усилителем сигнала. На плате расположен усилитель рН-датчика, компаратор и термодатчик. Фото платы с разных ракурсов. Именно такой рН-электрод с усилителем достались мне на обзор от сайта cxem.net за что выражаю огромную благодарность. Кратко о характеристиках Плата-усилитель: · Напряжение питания: 5±0.2 В · Рабочий ток: 5-10mA · Рабочая температура: -10…50 С · Срок службы: 3 года · Размеры: 42 мм x 32 мм x 20 мм · Вес: 25 г рН-сенсор: · Диапазон рН: 0-14 рН · Диапазон температур измеряемого раствора: 0-60 ℃ · Нулевая точка: 7 ± 0.5PH · Время ответа: ≦1min · BNC разъем. Для ясности, сенсором (рН-сенсором) я буду называть комбинированный электрод, а датчиком – комбинированный электрод, работающий в паре с платой-усилителем. Адрес товара https://ru.aliexpress.com/item/Liquid-PH-Value-Detection-detect-Sensor-Module-Monitoring-Control-For-arduino-BNC-Electrode-Probe/32797327021.html Давайте же разберемся, как подключить этот датчик и считать с него показания. Первым делом смотрим схему, которую приложил к датчику продавец. Что мы здесь видим? Во-первых, усилительный каскад датчика рН. Во-вторых, цепочка из повторителя, резисторного моста с термистором в одном из плеч, дифференциального усилителя и не инвертирующего усилителя составляют датчик температуры. В-третьих, компаратор, который выдает логический сигнал, если уровень рН превышает какое-либо значение. На печатной плате находятся 2 подстроечных резистора, один для калибровки нулевой точки датчика рН, второй для компаратора. Настраивать показания рН можно и программно, а резистор использовать только для того, чтобы настроить нулевую точку (то есть настроить датчик так, что бы при рН=7.0 на выходе датчика рН было 0 мВ). Сенсор рН можно представить как батарейку, которая вырабатывает очень низкое напряжение, которое строго линейно кислотности измеряемой жидкости. При этом напряжение, вырабатываемое сенсором, может быть любой полярности. При рН=0 напряжение равно 413 мВ, при рН=1 – 354 мВ. Так при изменении рН на одну единицу напряжение изменяется на 59,16 мВ (это число называют мВ/рН фактор). Это значение характеризует наклон прямой графика. Стоит заметить, что значение 59,16 это теоретическое расчетное значение. На деле же это число может отклоняться как в меньшую, так и в большую сторону из-за изменения температуры и особенностей конкретного сенсора (например, может меняться из-за износа стеклянной мембраны или из-за особенностей изготовления данной партии сенсоров). Поэтому это значение мы будем считать переменной, что бы производить программную коррекцию показаний датчика. Зависимость мВ/рН фактора выражена в следующей таблице. Из нее следует, что мВ/рН фактор изменяется примерно на 0,2 мВ на один градус. Поэтому значение мВ/рН фактора можно записать как 59,16+(T-25)*0,2, где Т – температура по шкале Цельсия. Второй переменной будет значение сдвига нулевой точки. Как я уже упоминал, у идеального теоретического сенсора при рН=7 на выходе будет напряжение 0 мВ. А на деле сенсор у нас не идеальный, и поэтому значение напряжение при рН=7 может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону. Поэтому значение сдвига будет второй переменной в нашей формуле. О какой формуле вообще идет речь? О формуле прямой: x=a*y+b, где вместо a подставляем мВ/рН фактор 59,16 (здесь и далее я не учитываю поправку на температуру), а вместо b напряжение смещения. О чем ещё надо знать - чем выше рН тем ниже напряжение на выходе, поэтому получается вот такая функция: Uвых=-59,16*(рН-7)+0 (формула 1), согласно этой формуле получается вот такая вот табличка: Теперь преобразуем эту формулу так, что бы вычислять значение рН по полученному напряжению: рН=(Uвых-a)/(-b)+7 (формула 2). Но напряжение на выходе мало того что с низким напряжением, так ещё и двуполярное. Поэтому усилительный каскад на плате должен сдвинуть напряжение, получаемое с сенсора так, что бы даже при самом максимальном отрицательном значении оно было положительным, а затем усилить его. Поскольку опорное напряжение на микроконтроллерах зачастую 5 вольт, и напряжения, получаемые с датчика рН в граничных значениях равны, то после сдвига и усиления нулевая точка должна составлять 2,5. Так же необходимо знать коэффициент усиления. Я провел небольшой опыт, подключал вместо рН-сенсора разряженные батарейки с различным напряжением и измерял напряжение на выходе после усилителя, и в итоге выявил закономерность, которую представил в виде таблицы. В левом столбце напряжение, подаваемое на вход платы, в правом – напряжение после усилителя. Как видите при напряжении 0 вольт на входе, напряжение на выходе составляет 2,5 вольт, это и есть наша сдвинутая нулевая точка. В левом столбце указано напряжение в мВ с шагом в 10 мВ. В правом столбце напряжение в вольтах, и мы видим, что разница между соседними значениями составляет 0,03 вольта или 30 мВ. Таким образом, сигнал усиливается в 3 раза и сдвигается в моем случае на 2,5 вольт. Поскольку с АЦП мы получаем не напряжение, то полученное с АЦП значение первым делом необходимо привести к напряжению при помощи формулы (5/1024)*ADC, затем отнять 2,5 и поделить на 3 [Uвых=((5/1024)*ADC-2,5)/3]. Таким образом, мы получим реальное значение напряжения, которое присутствует на рН сенсоре. А затем, используя формулу 2, вычисляем значение рН. Какой либо код приводить не буду, задача тривиальная и справиться с ней сможет даже начинающий ардуинщик, а матерый программист и подавно. P.S. Надо сказать ещё о том, что сенсоры рН приходят не активированными. Для того что бы активировать рН сенсор необходимо выдержать сенсор в слабом растворе соляной кислоты (достаточно и 1%) в течение суток. Определить активирован ли сенсор легко, у не активированного сенсора показания скачут, довольно сильно. Я активировал сенсор в самодельной соляной кислоте. Для этого я поставил в пол-литровую банку рюмку с холодной водой, на дно банки насыпал обыкновенной поваренной соли и налил на соль аккумуляторную кислоту. Банку закрыл крышкой и оставил на несколько дней. Вода впитывает пары соляной кислоты. Я не знаю, какая концентрация соляной кислоты у меня получилась, но её было достаточно для того, чтобы после двух дней вымачивания сенсора в ней значения, выдаваемые сенсором, стабилизировались. Ну и в заключении. Полученным датчиком и приобретенным при работе с ним опытом я очень доволен, да и проект с его участием уже в стадии программирования. Благодарность форумe cxem.net за предоставленный датчик.
×
×
  • Создать...