
Índice:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-23 15:03

Um sensor de pressão foi usado para medir a quantidade de água em um tanque.
Equipamento:
Sensor 24PC
Uma placa de ensaio
Resistores
Amplificadores
Tanque
Etapa 1: Sensor de pressão 24PC
Os sensores de pressão em miniatura da série 24PC são dispositivos pequenos e econômicos destinados ao uso com mídia úmida ou seca.
Esses sensores apresentam tecnologia de detecção comprovada que usa um elemento de detecção micro-usinado piezoresistivo especializado para oferecer alto desempenho, confiabilidade e precisão. Cada sensor contém quatro piezoresistores ativos que formam uma ponte de Wheatstone. Quando a pressão é aplicada, a resistência muda e o sensor fornece um sinal de saída em milivolt que é proporcional à pressão de entrada.
Etapa 2: Construindo o Circuito
O sensor 24PC está conectado a um circuito de ponte de Wheatstone no tanque.
Um amplificador diferencial foi conectado com resistores de entrada de 270 K ohms e resistores de saída de 1 M ohms, para dar um ganho de 3,7.
Um amplificador não inversor foi conectado à saída do amplificador diferencial com uma resistência de entrada de 1 k ohms e um resistor de saída de 165 K ohms. Não encontrei um resistor com esse valor para, então um resistor de 220 K ohms foi usado para dar um ganho de 166.
O ganho total dos amplificadores é 610.
Em vez do amplificador diferencial e não inversor, um único amplificador de instrumentação de alimentação foi construído com um único resistor com um valor de 330 ohms para dar um ganho de 610.
Etapa 3: Medir a tensão de saída do tanque


A tensão de saída é medida a partir do tanque tomando a leitura da tensão em cada nível da água até o topo. A tensão máxima é de 8,2 mV quando o tanque está cheio.
O segundo gráfico mostra a relação entre a saída do tanque e a saída do amplificador em diferentes níveis de água. A inclinação mostra o ganho.
Etapa 4: Solução de problemas
O circuito foi conectado da maneira correta, mas a voltagem de saída do amplificador não mudou ao adicionar água ao tanque.
Os amplificadores diferenciais e não inversores foram substituídos por um único amplificador de instrumentação de alimentação, mas a tensão de saída do amplificador ainda não mudou.
Os resistores e amplificadores foram substituídos por novos caso sejam danificados, mas o resultado é o mesmo.
Etapa 5: Código Arduino
Este código lê o valor de saída do amplificador em unidades digitais.
{configuração void ()
{Serial.begin (9600); // inicia a conexão serial com o computerpinMode (A0, INPUT); // a saída do amplificador será conectada a este pino
}
void loop () {
int AnalogValue = analogRead (A0); // Leia a entrada em A0
Serial.print ("Valor analógico:");
Serial.println (AnalogValue); // imprime o valor de entrada
atraso (1000);
}
Recomendado:
Medindo a temperatura usando um PT100 e um Arduino: 16 etapas

Medindo a temperatura usando um PT100 e um Arduino: O objetivo deste projeto é projetar, construir e testar um sistema de detecção de temperatura. O sistema foi projetado para medir uma faixa de temperatura de 0 a 100 ° C. Um PT100 foi usado para medir a temperatura, e é um detector de temperatura de resistência (RTD)
Medindo a impedância usando LTspice: 4 etapas

Medindo a impedância usando LTspice: Olá a todos, esta será uma introdução simples para gerar uma varredura CA de um circuito e encontrar a impedância em qualquer ponto. Isso surgiu várias vezes em meus cursos e foi muito difícil para mim encontrar qualquer maneira de fazer isso online então
Publicação de dados do sensor de pressão sem fio usando MQTT: 7 etapas

Publicação de dados do sensor de pressão sem fio usando MQTT: ESP32 e ESP 8266 são SoC muito familiares no campo de IoT. Isso é uma espécie de benção para os projetos de IoT. O ESP 32 é um dispositivo com WiFi e BLE integrados. Basta fornecer seu SSID, senha e configurações de IP e integrar as coisas no
Medindo a temperatura do PT100 usando o Arduino: 6 etapas (com imagens)

Medindo a temperatura do PT100 usando o Arduino: O PT100 é um detector de temperatura de resistência (RTD) que muda sua resistência dependendo da temperatura ambiente, é amplamente usado para processos industriais com dinâmica lenta e faixas de temperatura relativamente amplas. É usado para dinamismo lento
Métodos de detecção do nível de água do Arduino usando o sensor ultrassônico e o sensor de água Funduino: 4 etapas

Métodos de detecção do nível de água do Arduino usando o sensor ultrassônico e o sensor de água Funduino: Neste projeto, mostrarei como criar um detector de água barato usando dois métodos: 1. Sensor ultrassônico (HC-SR04) .2. Sensor de água funduino