Tabla de contenido:
Video: Medición portátil de partículas finas (extensión): 3 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:40
Objetivo:
- Adición de un sensor de CO2
- Mejora de la legibilidad del programa.
- Apertura del programa a otro tipo de sensores.
- Este proyecto sigue a otro ya publicado. Responde a las preguntas de los lectores.
- Se ha agregado un sensor adicional.
El MQ135 es un sensor para medir la calidad del aire. El MQ135 es sensible a los principales contaminantes presentes en la atmósfera. Este sensor es sensible al CO2, alcohol, benceno, óxido de nitrógeno (NOx) y amoniaco (NH3).
Este sensor también se seleccionó en el contexto del brote de coronavirus. De hecho, la medición del nivel de CO2 en una habitación puede indicar una mala ventilación. En este lugar quedan atrapadas las partículas en suspensión portadoras del virus. Se facilita así la propagación del virus. Las mediciones realizadas en el entorno escolar han revelado la necesidad de ventilar las aulas con mayor frecuencia.
Este modelo portátil te permite llevarlo contigo y realizar las medidas que necesites.
Además, el programa se ha mejorado y se ha hecho más legible.
Paso 1: EL ESQUEMA
El esquema original se ha modificado para agregar el sensor. También se ha agregado un interruptor para alternar el modo de visualización (ver descripción del programa).
El sensor consta de un elemento calefactor cuya resistencia eléctrica varía según la presencia de CO2 en la atmósfera. La tensión suministrada (pin A0 del sensor) permite recuperar la concentración.
El valor proporcionado no es lineal en relación con la tasa de concentración de CO2. El valor resultante debe ser ajustado (por el programa). No entraré en más detalles, muchos artículos publicados en la web dan más detalles.
Paso 2: EL PROGRAMA
El programa ha sido revisado para hacerlo más legible. Todos los archivos del proyecto están disponibles para descargar aquí.
La biblioteca de Arduino utilizada es MQUnifiedsensor.h. En mi opinión, es el más elaborado.
La parte de "configuración" inicializa los sensores SDS011 y MQ135. Para el MA135 se realiza una calibración.
Nota sobre el funcionamiento del sensor. Para que las mediciones sean fiables es necesario un tiempo de calentamiento. Cuando el sensor está encendido, el sensor está frío y la calibración es incorrecta. Para realizar una calibración eficiente, el sensor debe "apagarse" y "encenderse" después de unos minutos.
Las imágenes de arriba muestran dos tipos de visualización. El primero es el ya descrito en el artículo anterior y dedicado al sensor SDS011. La segunda pantalla se obtiene activando el interruptor. La parte inferior de la pantalla ahora está dedicada al sensor MQ135 con visibilidad del historial de medición de CO2.
El valor normal es de alrededor de 400 ppm. La pantalla muestra valores entre 400 y 500 ppm para resaltar la concentración de espacios reducidos.
Para mediciones superiores a 500 ppm, la escala de visualización se puede ajustar en la rutina "aff03".
Paso 3: CONCLUSIÓN
Hay otros sensores disponibles. Estos sensores funcionan según el mismo principio que el sensor MQ135.
El esquema se puede adaptar para el uso de varios sensores al mismo tiempo.
Sin embargo, se debe controlar el consumo de energía de la carcasa. El consumo de energía actual es de 230 mA. Con la batería de 800 mAh, el sistema puede funcionar hasta por 3 horas. Los tipos de batería 18650 con una capacidad de 2000 mAh pueden durar mucho más.
Lista de sensores:
- MQ-3 Alcohol, etanol y humos
- MQ-4 Metano (CH4). De 300 a 10000 ppm
- MQ-5 Gas natural, GLP. De 300 a 50000 ppm
- MQ-6 LPG, butano. De 200 a 10000 ppm 48
- MQ-7 Monóxido de carbono (CO). De 20 a 2000 ppm
- Hidrógeno MQ-8. De 100 a 10000 ppm
- MQ-9 Monóxido de carbono, metano (CH4)
- Ozono MQ131
- MQ136 Gas de sulfuro de hidrógeno (H2S
- MQ137 Amoníaco. De 5 a 500 ppm
- MQ138 Benceno, Tolueno, Alcohol, Acetona, Propano, Formaldehído, Hidrógeno.
- MQ214 Metano (de 3000ppm a 20000ppm), GLP y propano (500ppm a 10000ppm), Butano (500ppm a 10000ppm)
- MQ216 Gas natural, gas de carbón, propano, CH4
- MQ303A Alcohol, etanol, humos
- MQ306A LPG, butano
- Monóxido de carbono (CO) MQ307A
- MQ309A Monóxido de carbono, gases inflamables
Recomendado:
Medición de la aceleración con ADXL345 y fotón de partículas: 4 pasos
Medición de la aceleración usando ADXL345 y Particle Photon: El ADXL345 es un acelerómetro de 3 ejes pequeño, delgado y de ultra baja potencia con medición de alta resolución (13 bits) de hasta ± 16 g. Los datos de salida digital están formateados como un complemento de dos de 16 bits y se puede acceder a ellos a través de la interfaz digital I2 C. Mide el
Medición portátil de partículas finas: 4 pasos (con imágenes)
Medición portátil de partículas finas: El objetivo de este proyecto es medir la calidad del aire midiendo la cantidad de partículas finas. Gracias a su portabilidad, será posible realizar mediciones en casa o en movimiento.Calidad del aire y partículas finas: Partículas (
Medición de campo magnético con HMC5883 y fotón de partículas: 4 pasos
Medición de campo magnético con HMC5883 y fotón de partículas: El HMC5883 es una brújula digital diseñada para detección magnética de campo bajo. Este dispositivo tiene un amplio rango de campo magnético de +/- 8 Oe y una tasa de salida de 160 Hz. El sensor HMC5883 incluye controladores de correa de desmagnetización automática, cancelación de compensación y
Medición de la aceleración con H3LIS331DL y fotón de partículas: 4 pasos
Medición de la aceleración utilizando H3LIS331DL y Particle Photon: H3LIS331DL, es un acelerómetro lineal de 3 ejes de bajo consumo y alto rendimiento perteneciente a la familia “nano”, con interfaz serie I²C digital. H3LIS331DL tiene escalas completas seleccionables por el usuario de ± 100g / ± 200g / ± 400g y es capaz de medir aceleraciones w
Medición de temperatura con MCP9803 y fotón de partículas: 4 pasos
Medición de temperatura usando MCP9803 y Particle Photon: MCP9803 es un sensor de temperatura de alta precisión de 2 cables. Están incorporados con registros programables por el usuario que facilitan las aplicaciones de detección de temperatura. Este sensor es adecuado para un sistema de monitoreo de temperatura multizona altamente sofisticado. En el