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Mesurer des quantités d'eau à l'aide d'un capteur de pression : 5 étapes
Mesurer des quantités d'eau à l'aide d'un capteur de pression : 5 étapes

Vidéo: Mesurer des quantités d'eau à l'aide d'un capteur de pression : 5 étapes

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Vidéo: Comment l'eau monte-t-elle dans les étages ? - C'est pas sorcier 2024, Juin
Anonim
Mesurer des quantités d'eau à l'aide d'un capteur de pression
Mesurer des quantités d'eau à l'aide d'un capteur de pression

Un capteur de pression a été utilisé pour mesurer la quantité d'eau dans un réservoir.

Équipement:

Capteur 24PC

Une planche à pain

Résistances

Amplificateurs

Réservoir

Étape 1: capteur de pression 24PC

Les capteurs de pression miniatures de la série 24PC sont de petits appareils économiques destinés à être utilisés avec des milieux humides ou secs.

Ces capteurs sont dotés d'une technologie de détection éprouvée qui utilise un élément de détection micro-usiné piézorésistif spécialisé pour offrir des performances, une fiabilité et une précision élevées. Chaque capteur contient quatre piézorésistances actives qui forment un pont de Wheatstone. Lorsqu'une pression est appliquée, la résistance change et le capteur fournit un signal de sortie en millivolts proportionnel à la pression d'entrée.

Étape 2: Construire le circuit

Le capteur 24PC est connecté à un circuit de pont de Wheatstone dans le réservoir.

Un amplificateur différentiel a été connecté avec des résistances d'entrée de 270 K ohms et des résistances de sortie de 1 M ohms, pour donner un gain de 3,7.

Un amplificateur non inverseur a été connecté à la sortie de l'amplificateur différentiel avec une résistance d'entrée de 1 k ohms et une résistance de sortie de 165 K ohms. Je n'ai pas trouvé de résistance avec cette valeur, donc une résistance de 220 K ohms a été utilisée pour donner un gain de 166.

Le gain total des amplificateurs est de 610.

Au lieu de l'amplificateur différentiel et non inverseur, un amplificateur d'instrumentation à alimentation unique a été construit avec une seule résistance d'une valeur de 330 ohms pour donner un gain de 610.

Étape 3: Mesure de la tension de sortie du réservoir

Mesure de la tension de sortie du réservoir
Mesure de la tension de sortie du réservoir
Mesure de la tension de sortie du réservoir
Mesure de la tension de sortie du réservoir

La tension de sortie est mesurée à partir du réservoir en prenant la lecture de la tension à chaque niveau de l'eau jusqu'au sommet. La tension maximale est de 8,2 mV lorsque le réservoir est plein.

Le deuxième graphique montre la relation entre la sortie du réservoir et la sortie de l'amplificateur à différents niveaux d'eau. La pente montre le gain.

Étape 4: Dépannage

Le circuit était correctement connecté mais la tension de sortie de l'amplificateur n'a pas changé lors de l'ajout d'eau dans le réservoir.

Les amplificateurs différentiels et non inverseurs ont été remplacés par un amplificateur d'instrumentation à alimentation unique, mais la tension de sortie de l'amplificateur n'a toujours pas changé.

Les résistances et les amplificateurs ont été remplacés par des neufs au cas où ils seraient endommagés mais le résultat est le même.

Étape 5: Code Arduino

Ce code lit la valeur de sortie de l'amplificateur en unités numériques.

{void setup()

{Serial.begin(9600); //démarrer la connexion série avec le computerpinMode (A0, INPUT); // la sortie de l'amplificateur sera connectée à cette broche

}

boucle vide() {

int AnalogValue = analogRead(A0); //Lire l'entrée sur A0

Serial.print("Valeur analogique: ");

Serial.println(AnalogValue); // affiche la valeur d'entrée

retard(1000);

}

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