Índice:
- Etapa 1: Materiais e Ferramentas
- Etapa 2: Quadro
- Etapa 3: Caixa de coleta
- Etapa 4: Photon e breadboard
- Etapa 5: funil
- Etapa 6: Script
Vídeo: Água Meten Aan: Medidor de intensidade da chuva: 6 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:35
Introdução
Este dispositivo foi criado para medir a intensidade da chuva. Existem muitas maneiras de medir a quantidade de chuva. No entanto, se a intensidade da chuva é a informação desejada, a maioria dos dispositivos de medição são muito caros. Este dispositivo é uma solução barata e fácil de construir para coletar dados sobre a intensidade da chuva. Os dados são coletados por meio de um fóton e divididos em 4 categorias: sem chuva, chuva leve, chuva moderada e chuva forte. Este instrutível é escrito para reproduzir o dispositivo de medição.
Etapa 1: Materiais e Ferramentas
Materiais
- 1 fóton
- 1 sensor de pressão
- 1 resistência ajustável
- 1 botão interruptor
- 10 fios
- 2 baterias LR44
- 7 ardósias com medidas de aproximadamente: 2cm × 30cm × 5cm
- 1 caixa de leite
- 1 pequeno tubo flexível com 25 cm de comprimento e diâmetro interno de aproximadamente 0,5 cm
- 1 funil: diâmetro de 18 cm
Ferramentas
- 1 martelo
- 1 cesta de pregos (30 mm)
- 1 serra
- Cola
- fita
Etapa 2: Quadro
Anexe duas lousas uma à outra para criar uma cruz (X). Corte dois pedaços de 2cm × 2cm × 5cm de uma ardósia e pregue-os nas extremidades opostas da cruz para estabilizá-la. Fixe 4 lousas no meio da cruz (com o lado de 2 cm × 5 cm preso à cruz) de modo que formem um eixo no qual a caixa de leite se encaixa (lousas a +/- 10 cm de distância). A caixa deve ser estabilizada pelo eixo, mas não deve ficar presa. Em seguida, serrar outro pedaço da ardósia serrada e prendê-lo entre dois dos lados do eixo. Por fim, adicione uma bateria LR44 em cima da última peça. No final, o quadro deve se parecer com a figura 1 (cada ardósia tem uma cor diferente, para simplificação).
Etapa 3: Caixa de coleta
Corte a parte inferior da caixa de leite a aproximadamente 15 cm do fundo. Em seguida, faça um orifício no qual encaixe o tubo, ligeiramente para o lado. Cole o tubo através do orifício de forma que uma extremidade fique no fundo da caixa de leite e certifique-se de que o orifício não vaze. Por fim, cole uma bateria LR44 na parte inferior do compartimento, de forma que a bateria se apoie na outra bateria se o compartimento for colocado no eixo. A Figura 2 mostra o resultado.
Etapa 4: Photon e breadboard
Coloque o fóton no topo da placa de ensaio.
Um fio vai de 3V3 (j1) para a linha positiva.
Um fio do aterramento (c2) para a linha negativa.
Um fio de D0 (j12) a g22.
Coloque um botão switch sobre e-f22 e e-f24.
Coloque uma resistência ajustável sobre c-e18 e c-e20 e gire-a até a metade.
Um fio de b20 para a linha negativa.
Um fio de b19 a b26.
Um fio do e26 para o sensor (solda).
Um fio de e27 para o sensor (solda).
Um fio de a26 a A0 (c12).
Um fio de d27 para plus.
Um fio de c24 a min.
Se o dispositivo for construído conforme descrito acima (como a figura 3), coloque o sensor entre as duas baterias LR44 e prenda-o na pequena placa entre o eixo.
Etapa 5: funil
Se as peças anteriores estiverem no lugar, cole no funil na parte superior para aumentar a área de captação do dispositivo
Etapa 6: Script
Para executar o dispositivo de medição, um script precisa ser escrito e ativado no fóton. Escreva o seguinte script C em build.particle.io e faça flash em seu fóton (veja a figura):
Na figura, o script é representado. Não é obrigado a entender o script completo, mas abaixo está uma breve descrição do que cada parte representa.
Na primeira parte, são fornecidas as variáveis do script. Onde int representa um inteiro, float representa um dígito com decimais.
A segunda configuração do vazio, o vazio representa uma função. Esta é a parte de configuração, onde é explicado qual pino na placa de ensaio é usado para obter informações.
Após esta parte, a mediana é indicada. A mediana é tirada de algumas medições, para se livrar dos picos altos ou baixos. Neste script, a mediana é obtida para 5 medições.
O loop vazio é a próxima função. O loop representa uma função que se repete após um tempo. O if significa que, sob uma determinada condição, a parte interna é continuada.
Em seguida, as diferentes medições são armazenadas. Com os diferentes dígitos armazenados, a mediana pode ser calculada.
Também são apresentados os cálculos para a intensidade da chuva. Esses cálculos são necessários, por exemplo porque a pressão é medida, que precisa ser convertida em uma intensidade de chuva.
Ao final, os resultados são publicados.
Mais uma vez, não é obrigado a compreender totalmente os códigos. O script pode ser copiado. Para obter o script, o seguinte link deve ser aberto: https://build.particle.io/build Por favor, pressione Criar novo aplicativo. Você receberá uma folha vazia. Aqui, o script precisa ser colado. Para ter certeza de que o copiar e colar foi bem, verifique o script. O programa irá procurar quaisquer erros. Se houver erros, entre em contato conosco. Se não houver erros, atualize o sistema.
Antes que o sistema possa ser usado na prática, calibre o sistema. Despeje um pouco de água na cesta, e coloque os termos de início (sem água na caixa) e fim (a caixa totalmente cheia), leia a partir do dispositivo, no script nos locais: início interno e final interno. Esta calibração precisa ser feita 3 vezes. Altere também '400' na linha 108 para a quantidade total de mL que o compartimento pode conter. Depois disso, atualize o sistema novamente. Agora o dispositivo está funcionando e pode ser usado para a medição real da chuva.
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