Kazalo:
- Korak: Materiali in orodja
- 2. korak: Okvir
- Korak: Zbirni koš
- 4. korak: Photon & Breadboard
- 5. korak: Lijak
- 6. korak: Skript
Video: Meten Aan Voda: Merilnik intenzivnosti dežja: 6 korakov
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:03
Uvod
Ta naprava je ustvarjena za merjenje intenzivnosti padavin. Obstaja veliko načinov za merjenje količine padavin. Če pa je želena intenzivnost padavin, je večina merilnih naprav zelo draga. Ta naprava je poceni in enostavna rešitev za zbiranje podatkov o intenzivnosti padavin. Podatki se zbirajo s fotonom in so razdeljeni v 4 kategorije: brez dežja, rahel dež, zmeren dež in močan dež. Ta navodila so napisana za reprodukcijo merilne naprave.
Korak: Materiali in orodja
Materiali
- 1 foton
- 1 Senzor tlaka
- 1 nastavljiv upor
- 1 Gumbno stikalo
- 10 žic
- 2 bateriji LR44
- 7 skrilavcev z dimenzijami približno: 2 cm × 30 cm × 5 cm
- 1 škatla za mleko
- 1 Majhna prilagodljiva cev dolžine 25 cm in notranjim premerom približno 0,5 cm
- 1 lijak: premer 18 cm
Orodja
- 1 kladivo
- 1 košarica žebljev (30 mm)
- 1 žaga
- Lepilo
- trak
2. korak: Okvir
Pritrdite dve plošči drug na drugega, da ustvarite križ (X). Odrežite dva kosa 2 cm × 2 cm × 5 cm enega skrilavca in jih prilepite na nasprotna konca križa, da se stabilizirata. Na sredino križa pritrdite 4 skrilavce (s stranico 2 cm × 5 cm, prilepljeno na križ), tako da tvorijo gred, v katero se prilega škatla za mleko (skrilavci +/- 10 cm narazen). Škatla mora biti pritrjena z gredjo, vendar se ne sme zatakniti. Nato odrežite še en kos žaganega skrilavca in ga pritrdite med dve strani stranic gredi. Na koncu dodajte eno baterijo LR44 na vrh zadnjega kosa. Na koncu mora biti okvir videti kot slika 1 (za poenostavitev je vsaka plošča drugačne barve).
Korak: Zbirni koš
Odrežite spodnji del škatle za mleko približno 15 cm od dna. Nato naredite luknjo, v katero se prilega cev, rahlo na stran. Cev prilepite skozi luknjo, tako da en konec leži na dnu škatle za mleko in pazite, da luknja ne pušča. Na koncu lepite baterijo LR44 na dno posode, tako da baterija počiva na drugi bateriji, če je koš nameščen v gred. Slika 2 prikazuje rezultat.
4. korak: Photon & Breadboard
Foton postavite na vrh deske.
Ena žica gre od 3V3 (j1) do črte plus.
Ena žica od tal (c2) do črte minus.
Ena žica od D0 (j12) do g22.
Stikalo z enim gumbom postavite nad e-f22 in e-f24.
Postavite en nastavljiv upor na c-e18 & c-e20 in ga zavrtite do polovice.
Ena žica od b20 do črte minus.
Ena žica od b19 do b26.
Ena žica od e26 do senzorja (spajkanje).
Ena žica od e27 do senzorja (spajkanje).
Ena žica od a26 do A0 (c12).
Ena žica od d27 do plus.
Ena žica od c24 do min.
Če je naprava izdelana, kot je opisano zgoraj (kot je slika 3), postavite senzor med dve bateriji LR44 in ga prilepite na majhno ploščo med gredjo.
5. korak: Lijak
Če so prejšnji deli na mestu, lepite na lijak na vrhu, da povečate površino zajetja naprave
6. korak: Skript
Za zagon merilne naprave je treba na foton napisati in aktivirati skript. Zaprite naslednji skript C na build.particle.io in ga utripajte na svojem fotonu (glejte sliko):
Na sliki je predstavljen scenarij. Ni dolžan razumeti celotnega scenarija, vendar je pod njim kratek opis, kaj pomeni vsak del.
V prvem delu so podane spremenljivke skripta. Kjer int predstavlja celo število, float pomeni števko z decimalkami.
Drugi del void setup, void predstavlja funkcijo. To je del namestitve, kjer je razloženo, kateri pin na ploščici se uporablja za pridobivanje informacij.
Po tem delu je navedena mediana. Mediana je nekaj meritev, da se znebite visokih ali nizkih vrhov. V tem scenariju je mediana vzeta za 5 meritev.
Naslednja funkcija je praznina zanke. Zanka predstavlja funkcijo, ki se čez nekaj časa ponovi. Če pomeni, da se pod določenim pogojem nadaljuje notranji del.
Nato se shranijo različne meritve. Z različnimi shranjenimi številkami je mogoče izračunati mediano.
Predstavljeni so tudi izračuni za rainIntensity. Ti izračuni so potrebni npr. ker se meri tlak, ki ga je treba pretvoriti v intenzivnost dežja.
Na koncu se objavijo rezultati.
Spet ni dolžan popolnoma razumeti kod. Skript je mogoče kopirati. Če želite dobiti skript, morate odpreti naslednjo povezavo: https://build.particle.io/build Prosimo, pritisnite Ustvari novo aplikacijo. Dobili boste prazen list. Tukaj je treba prilepiti skript. Če želite zagotoviti, da je copy-paste uspel, preverite skript. Program bo iskal napake. Če pride do napak, nas kontaktirajte. Če ni napak, sistem utripajte.
Preden lahko sistem uporabite v praksi, ga umerite. V košaro nalijte količino vode in vnesite skript na začetnih (brez vode v košu) in koncu (košara je popolnoma polna), prebranih iz naprave, na mestih: int začetek in int konec. To kalibracijo je treba izvesti 3 -krat. Spremenite tudi '400' v vrstici 108 na skupno količino ml, ki jo lahko shrani koš. Po tem znova utripajte sistem. Zdaj naprava deluje in se lahko uporablja za dejansko merjenje dežja.
Priporočena:
Detektor dežja z uporabo Arduina in senzorja dežne kaplje: 8 korakov
Detektor dežja z uporabo Arduina in senzorja dežne kaplje: V tej vadnici se bomo naučili, kako zaznati dež s senzorjem dežja in oddati zvok z uporabo modula za zvonjenje in OLED zaslona ter Visuina
Merilnik vrtljajev (merilnik vrtljajev): 5 korakov
DIY tahometer (RPM Meter): V tem projektu vam bom pokazal, kako deluje IR senzor razdalje 3 € in kako ga lahko uporabimo za izdelavo ustreznega DIH tahometra, ki deluje pravilno. Začnimo
Načrtovanje intenzivnosti svetlobe z uporabo Arduino in Pythonove glavne knjižnice Arduino: 5 korakov
Ustvarjanje zemljevidov intenzivnosti svetlobe z uporabo Arduina in Pythonove glavne knjižnice Arduino: Arduino je ekonomično, a zelo učinkovito in funkcionalno orodje, zato ga programiranje v vdelanem C otežuje proces oblikovanja projektov! Modul Arduino_Master Pythona to poenostavi in nam omogoča izračune, odstranjevanje vrednosti smeti,
Ultrazvočni merilnik dežja: Odprta vremenska postaja Raspebbery Pi: 1. del: 6 korakov
Ultrazvočni merilnik dežja: Raspebbery Pi Odprta vremenska postaja: 1. del: Komercialno na voljo IoT (Internet of Things) Vremenske postaje so drage in niso na voljo povsod (kot v Južni Afriki). Ekstremne vremenske razmere nas prizadenejo. SA doživlja najhujšo sušo v zadnjih desetletjih, zemlja se segreva in kmetija
Uporaba pragov intenzivnosti variabilne lestvice sive za vizualizacijo in prepoznavanje nenormalnosti na slikah mamografa: 9 korakov
Uporaba pragov intenzivnosti na lestvici sivih lestvic za vizualizacijo in prepoznavanje nenormalnosti pri slikah mamogramov: Namen tega projekta je bil identificirati in uporabiti parameter za obdelavo slik mamografa v sivih tonih različnih klasifikacij tkiv v ozadju: Fatty, Fatty Glandular in & Gosto tkivo. Ta razvrstitev se uporablja, ko radiologi analizirajo