Mục lục:

MẸO KHẮC PHỤC SỰ CỐ CỦA CẢM BIẾN ATLAS: 7 bước
MẸO KHẮC PHỤC SỰ CỐ CỦA CẢM BIẾN ATLAS: 7 bước

Video: MẸO KHẮC PHỤC SỰ CỐ CỦA CẢM BIẾN ATLAS: 7 bước

Video: MẸO KHẮC PHỤC SỰ CỐ CỦA CẢM BIẾN ATLAS: 7 bước
Video: Nếu Cơ Thể Của Bạn Có Thể Làm Điều Đó, Bạn Là Một Trên 1 Triệu 2024, Tháng mười một
Anonim
MẸO KHẮC PHỤC SỰ CỐ CỦA CẢM BIẾN ATLAS
MẸO KHẮC PHỤC SỰ CỐ CỦA CẢM BIẾN ATLAS

Tài liệu này nhằm mục đích cung cấp một số thông tin chính cho phép sử dụng và hoạt động thích hợp của các cảm biến Atlas Scientific. Nó có thể giúp gỡ lỗi vì một số lĩnh vực được tập trung vào là các vấn đề phổ biến mà người dùng gặp phải. Cần lưu ý rằng Atlas Scientific cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng rộng rãi. Tham khảo LINK sau để biết thông tin liên hệ. Các mẹo được cung cấp được nhóm thành ba loại: Hiệu chuẩn, Cách ly và Đấu dây.

Bước 1: HẠCH TOÁN

Hiệu chuẩn là cực kỳ quan trọng vì nó cho phép tin tưởng vào độ chính xác và độ tin cậy của cảm biến. Hiệu chuẩn không đúng cách sẽ có những tác động tiêu cực như các kết quả đọc trôi dạt một cách bấp bênh khi nó không được cho phép. Để biết quy trình hiệu chuẩn cụ thể của cảm biến, hãy tham khảo biểu dữ liệu của nó trên trang web của Atlas. Dưới đây là một số mẹo sẽ giúp hiệu chuẩn thành công:

  • Đừng vội vàng quá trình hiệu chuẩn.
  • Đối với các mạch có giao thức UART, việc hiệu chuẩn ở chế độ này sẽ dễ dàng hơn với các phép đọc liên tục được bật. Nếu bạn phải hiệu chuẩn ở chế độ I2C, hãy để thiết bị liên tục yêu cầu các bài đọc. Bằng cách đó, bạn sẽ có thể giám sát đầu ra đúng cách. Thực hiện hiệu chuẩn trong UART đơn giản hơn. Để biết thông tin về cách chuyển đổi giữa các giao thức, hãy tham khảo LINK sau.
  • Việc hiệu chuẩn sẽ không bị ảnh hưởng nếu nó được thực hiện trong UART và sau đó mạch được chuyển sang I2C. Nó được bảo tồn.
  • Các kết quả đọc phải ổn định trước khi đưa ra bất kỳ lệnh hiệu chuẩn nào.
  • Vùng cảm nhận của đầu dò phải được bao phủ hoàn toàn bởi dung dịch hiệu chuẩn. Ý tưởng tương tự liên quan đến việc sử dụng đầu dò trong ứng dụng của bạn.
  • Lắc đầu dò trong dung dịch hiệu chuẩn để loại bỏ các bọt khí bị mắc kẹt. Ý tưởng tương tự liên quan đến việc sử dụng đầu dò trong ứng dụng của bạn.
  • Một số đầu dò như đầu dò độ mặn và đầu dò oxy hòa tan được vận chuyển với nắp bảo vệ, hãy tháo chúng ra trước khi sử dụng.
  • Khi thực hiện hiệu chuẩn bao gồm nhiều dung dịch, hãy rửa sạch và làm khô đầu dò khi bạn chuyển từ dung dịch này sang dung dịch tiếp theo. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa lây nhiễm chéo.
  • Cảnh giác với các dung dịch hiệu chuẩn xấu / hết hạn / bị nhiễm bẩn.
  • Trước khi thực hiện lại hiệu chuẩn, hãy khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị hoặc xóa hiệu chuẩn.
  • Các cảm biến sau được hiệu chuẩn tại nhà máy: CO2, O2, độ ẩm và áp suất.

  • Nếu chiều dài của cáp của đầu dò đã được tăng lên, thì việc hiệu chuẩn phải được thực hiện với cáp kéo dài.

Bước 2: CÔNG BỐ

Các cảm biến của Atlas Scientific rất nhạy và chính độ nhạy này đã mang lại cho chúng độ chính xác cao. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là chúng dễ bị nhiễu điện (nhiễu). Chúng có khả năng thu nhận các điện áp vi mô chảy vào chất lỏng từ các thiết bị điện tử khác như máy bơm, ống điện / van và thậm chí cả các cảm biến khác. Sự can thiệp này có thể khiến số đọc dao động và bị tắt liên tục.

Bước 3: Làm thế nào để kiểm tra xem tiếng ồn có ảnh hưởng đến cảm biến không?

Tìm kiếm mối tương quan giữa số đọc của cảm biến và hoạt động của các thiết bị điện tử khác. Ví dụ, bất cứ khi nào máy bơm bật, một trong các cảm biến đọc đột biến / hoạt động thất thường. Khi máy bơm tắt, các chỉ số trở lại bình thường. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy máy bơm đang gây nhiễu. Để xác nhận điều này, hãy tháo đầu dò của cảm biến đang hoạt động sai khỏi thiết lập và tự đặt nó vào một cốc nước. Khi máy bơm đang chạy, hãy quan sát số đọc của đầu dò trong cốc. Nếu chúng ổn định thì máy bơm đang đặt ra vấn đề.

Bước 4: Làm thế nào để bảo vệ cảm biến khỏi tiếng ồn?

Làm thế nào để bảo vệ cảm biến khỏi tiếng ồn?
Làm thế nào để bảo vệ cảm biến khỏi tiếng ồn?

Sử dụng bộ cách ly điện. Thiết bị này sẽ cách ly nguồn điện và đường dữ liệu, do đó ngăn chặn mọi sự can thiệp. Bạn có thể mua một trong những thứ sau: Bộ cách ly điện áp nội tuyến, Bảng mạch mang USB cách ly, Bảng mạch mang cách ly. Hoặc bạn có thể tự làm: tham khảo sơ đồ mạch cách ly sau đây. Nếu bạn đang sử dụng lá chắn cho Arduino hoặc Raspberry Pi, thì Whitebox Labs Tentacle, Tentacle Mini và Tentacle T3 có cách ly điện trên một số kênh của chúng.

Chẳng hạn, bạn có thể muốn chia sẻ một bộ cách ly với hai cảm biến, nhưng vẫn có thể có vấn đề. Mặc dù cả hai cảm biến này đều được bảo vệ khỏi các thiết bị điện tử bên ngoài, chúng vẫn sẽ có điểm chung. Kết quả là chúng có thể gây nhiễu lẫn nhau. Khuyến cáo rằng mỗi cảm biến có bộ cách ly riêng.

Bước 5: DÂY

DÂY
DÂY
DÂY
DÂY
  • Sử dụng bảng mạch chính hoặc một trong các bảng mạch mang sau (Bảng mạch USB cách ly, Bảng mạch mang cách ly, Bảng mạch mang không cách ly) để kiểm tra, gỡ lỗi và hiểu cách hoạt động của các cảm biến trước khi nhúng chúng vào hệ thống của bạn. Điều này đặc biệt hữu ích cho dòng mạch EZO. Khi nói đến mạch OEM, đừng hàn dây nối vào nó, hãy sử dụng bảng phát triển OEM từ Atlas Scientific để làm cho nó hoạt động trước rồi mới nhúng.
  • Không bao giờ sử dụng bảng điều khiển và bảng proto cho cảm biến của bạn. Các bo mạch này yêu cầu hàn dễ dẫn đến đoản mạch do cặn từ thông, vị trí hàn bị bỏ sót và dây bị hở bị nóng chảy bởi nhiệt từ súng hàn. Tốt nhất nên sử dụng một breadboard hoặc một bảng tàu sân bay.
  • Làm hệ thống dây điện của bạn gọn gàng nhất có thể. Điều này sẽ rất hữu ích trong quá trình gỡ lỗi. Nó cũng sẽ giúp bạn và những người khác theo dõi công việc của bạn dễ dàng hơn.
  • Dòng mạch EZO có hai giao thức dữ liệu là UART và I2C (Để biết thông tin về cách chuyển đổi giao thức, hãy tham khảo LINK sau) vì vậy các chân dữ liệu trên bảng có hai bộ nhãn. Ở mặt trên: RX, TX và ở mặt dưới: SCL, SDA. Các định danh RX, TX dành cho UART trong khi định danh SCL, SDA dành cho I2C. Đảm bảo khớp chính xác những điều này với bộ vi điều khiển của bạn dựa trên giao thức bạn sử dụng. Việc đấu dây không đúng cách sẽ gây ra lỗi giao tiếp và sẽ không có truyền dữ liệu giữa EZO và bộ điều khiển vi mô. (Đối với UART: Tx trên EZO kết nối với Rx trên vi điều khiển; Rx trên EZO kết nối với Tx trên vi điều khiển) (Đối với I2C: SCL trên EZO kết nối với SCL trên vi điều khiển; SDA trên EZO kết nối với SDA trên vi- bộ điều khiển)
  • Cảnh giác với điện áp hoạt động của các cảm biến và sử dụng nguồn điện thích hợp.

Bước 6: Flux

  • Việc loại bỏ chất trợ dung nên được ưu tiên cao sau khi hàn. Độ nhạy của các cảm biến là yếu tố mang lại cho chúng độ chính xác cao, vì vậy một thứ gì đó có vẻ đơn giản như dư lượng thông lượng trên các chân có thể cản trở việc đọc.
  • Sử dụng chất tẩy thông lượng hoặc cồn để làm sạch.
  • Đảm bảo làm sạch công việc của bạn, ngay cả khi không nhìn thấy bằng mắt.

Bước 7: Mở rộng cáp thăm dò

  • Hầu hết các đầu dò đều có đầu nối BNC, để mở rộng, hãy sử dụng cáp mở rộng BNC sẽ dễ dàng kết hợp với đầu nối hiện có. Tránh cắt dây cáp. Ví dụ: nếu bạn cần phải cắt vì một số lý do, có thể để lấy nó qua một bộ phận cáp, hãy tham khảo LINK này để biết các mẹo về cách thực hiện. Tuy nhiên, lưu ý rằng sau khi cắt cáp, các số đọc chính xác sẽ không được đảm bảo. Nên kiểm tra đầu dò trước khi cắt. Đảm bảo rằng nó được hiệu chuẩn đúng cách và đang trả về các kết quả đọc bình thường. Ngoài ra, việc kéo dài chiều dài cáp có nguy cơ làm cho đầu dò trở thành một ăng-ten và nhiễu như vậy có thể được phát ra dọc theo chiều dài của cáp. Biện pháp khắc phục điều này là sử dụng bộ cách ly điện (xem phần thảo luận trước về Cách ly).
  • Các đầu nối BNC không thấm nước. Bạn có thể sử dụng con dấu đồng trục để làm cho các điểm kết nối không thấm nước.
  • Việc hiệu chuẩn phải được thực hiện với cáp kéo dài.

Đề xuất: