Innholdsfortegnelse:

ATLAS SENSORER FEILSØKINGSTIPS: 7 trinn
ATLAS SENSORER FEILSØKINGSTIPS: 7 trinn

Video: ATLAS SENSORER FEILSØKINGSTIPS: 7 trinn

Video: ATLAS SENSORER FEILSØKINGSTIPS: 7 trinn
Video: 125 САМЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫХ И ЛИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 2024, Desember
Anonim
ATLAS SENSORER FEILSØKINGSTIPS
ATLAS SENSORER FEILSØKINGSTIPS

Denne dokumentasjonen tar sikte på å gi noen nøkkelinformasjon som muliggjør riktig bruk og ytelse av Atlas Scientific -sensorene. Det kan hjelpe med feilsøking ettersom noen av områdene som er fokusert på er vanlige problemer som brukere støter på. Det skal bemerkes at Atlas Scientific tilbyr omfattende kundestøtte. Se følgende LINK for kontaktinformasjon. Tipsene som er gitt er gruppert i tre kategorier: Kalibrering, isolasjon og ledninger.

Trinn 1: KALIBRERING

Kalibrering er ekstremt viktig ettersom den muliggjør tillit til sensorens nøyaktighet og pålitelighet. Feil kalibrering vil ha negative konsekvenser, for eksempel avlesninger som driver usikre når det ikke skal. For den spesifikke kalibreringsprosessen for sensoren din, se databladet som finnes på Atlas nettsted. Nedenfor er noen tips som vil hjelpe til med vellykket kalibrering:

  • Ikke haste med kalibreringsprosessen.
  • For kretser med UART -protokoll er det lettere å foreta kalibrering i denne modusen med kontinuerlige avlesninger aktivert. Hvis du må utføre kalibreringen i I2C -modus, må enheten be om avlesning kontinuerlig. På den måten vil du kunne overvåke utgangen på riktig måte. Kalibreringen i UART er enklere. For informasjon om hvordan du bytter mellom protokoller, se følgende LINK.
  • Kalibrering vil ikke påvirkes hvis det ble gjort i UART og deretter ble kretsen byttet til I2C. Det er bevart.
  • Avlesningene må være stabile før kalibreringskommandoer utstedes.
  • Sensorens sanseområde må dekkes helt av kalibreringsløsningen. Den samme ideen gjelder bruk av sonden i applikasjonen din.
  • Rist sonden i kalibreringsløsningen for å fjerne eventuelle luftbobler som er fanget. Den samme ideen gjelder bruk av sonden i søknaden din.
  • Noen sonder som saltholdighetsproben og oppløst oksygenprobe sendes med beskyttelseshetter, fjern dem før bruk.
  • Når du utfører kalibrering som involverer flere løsninger, skyll og tørk sonden mens du går fra en løsning til den neste. Dette vil bidra til å forhindre krysskontaminering.
  • Vær forsiktig med dårlige/utløpte/forurensede kalibreringsløsninger.
  • Før du foretar en kalibrering, tilbakestiller du enheten til fabrikkstandard eller fjerner kalibreringen.
  • Følgende sensorer er fabrikk kalibrert: CO2, O2, fuktighet og trykk.

  • Hvis lengden på sondens kabel er økt, må kalibreringen utføres med den forlengede kabelen.

Trinn 2: ISOLASJON

Atlas Scientific -sensorer er veldig følsomme, og det er denne følsomheten som gir dem deres høye nøyaktighet. Dette betyr imidlertid også at de er utsatt for elektrisk interferens (støy). De er i stand til å fange opp mikrospenninger som bløder inn i væsken fra annen elektronikk som pumper, solenoider/ventiler og til og med andre sensorer. Denne interferensen kan føre til at avlesninger svinger og blir konsekvent av.

Trinn 3: Hvordan sjekke om støy påvirker sensorer?

Se etter korrelasjoner mellom sensoravlesninger og virkningen av annen elektronikk. For eksempel, når pumpen slås på, spiker/leser en av sensorene feil. Når pumpen er slått av, går målingene tilbake til det normale. Dette kan være en indikasjon på at pumpen forårsaker forstyrrelser. For å bekrefte dette, fjern sonden til sensoren som oppfører seg feil fra oppsettet og legg den i en kopp vann alene. Når pumpen er i gang, må du følge avlesningene til sonden i koppen. Hvis de er stabile, utgjør pumpen problemet.

Trinn 4: Hvordan beskytte sensorer mot støy?

Hvordan beskytte sensorer mot støy?
Hvordan beskytte sensorer mot støy?

Bruk en elektrisk isolator. Denne enheten vil isolere strøm- og datalinjene, og dermed forhindre forstyrrelser. Du kan kjøpe ett av følgende: Inline spenningsisolator, Isolert USB -bærerkort, Isolert bærerkort. Eller du kan lage din egen: referer til følgende isolator kretsskjema. Hvis du bruker skjold for Arduino eller Raspberry Pi, har Whitebox Labs Tentacle, Tentacle Mini og Tentacle T3 elektrisk isolasjon på noen av kanalene.

Det kan for eksempel være fristende å dele en isolator med to sensorer, men det kan fortsatt være problemer. Selv om begge disse sensorene er beskyttet mot ekstern elektronikk, vil de fortsatt dele en felles grunn. Som et resultat kan de forstyrre hverandre. Det anbefales at hver sensor har sin egen isolator.

Trinn 5: KOBLING

KOBLING
KOBLING
KOBLING
KOBLING
  • Bruk et brødbrett eller et av følgende bærerkort (Isolert USB-bærerkort, Isolert bærerkort, Ikke-isolert bærerkort) for å teste, feilsøke og forstå hvordan sensorene fungerer før du legger dem inn i systemet. Dette er spesielt nyttig for EZO -kretslinjen. Når det gjelder OEM -kretsene, må du ikke lodde jumperkabler til den, bruke OEM -utviklingskort fra Atlas Scientific for å få det til å fungere først og deretter bygge inn.
  • Bruk aldri perf boards og proto boards for sensorene dine. Disse platene krever lodding som lett kan føre til kortslutning fra fluksrester, savnet plasslodd og eksponert tråd smeltet av varmen fra loddepistolen. Best å bruke et brødbrett eller et bærebrett.
  • Gjør ledningene så ryddig som mulig. Dette vil være svært nyttig i feilsøkingsprosessen. Det vil også gjøre det lettere for deg og andre å følge arbeidet ditt.
  • EZO -kretslinjen har to dataprotokoller, UART og I2C (For informasjon om hvordan du bytter protokoller, se følgende LINK), så datapinnene på kortene har to sett med etiketter. På oversiden: RX, TX og på undersiden: SCL, SDA. RX, TX -identifikatorene er for UART mens SCL, SDA -identifikasjonen er for I2C. Sørg for å matche disse riktig til mikrokontrolleren din basert på protokollen du bruker. Feil ledninger vil føre til kommunikasjonssvikt, og det vil ikke være dataoverføring mellom EZO og mikrokontroller. (For UART: Tx på EZO kobles til Rx på mikrokontroller; Rx på EZO kobles til Tx på mikrokontroller) (For I2C: SCL på EZO kobles til SCL på mikrokontroller; SDA på EZO kobles til SDA på mikro- kontroller)
  • Vær forsiktig med driftsspenningene for sensorene og bruk riktig strømforsyning.

Trinn 6: Flux

  • Fjerning av fluss bør ha høy prioritet etter lodding. Sensorenes følsomhet er det som gir dem deres høye nøyaktighet, så noe som kan virke så enkelt som fluksrester på pinner kan forstyrre avlesningene.
  • Bruk rensemiddel eller alkohol for rengjøring.
  • Sørg for å rengjøre arbeidet ditt, selv om fluksen ikke er synlig for øyet.

Trinn 7: Forlengelse av probekabel

  • De fleste sonder har BNC -kontakter, for å forlenge bruk en BNC -forlengelseskabel som enkelt kan passe sammen med den eksisterende kontakten. Unngå å kutte kablene. Hvis du trenger å kutte av en eller annen grunn, for eksempel for å få det gjennom en kabelgjennomføring, kan du for eksempel se denne LINKEN for tips om hvordan du gjør det. Vær imidlertid oppmerksom på at etter at en kabel er kuttet, garanteres ikke nøyaktige avlesninger. Det er lurt å teste sonden før du skjærer. Sørg for at den er riktig kalibrert og returnerer normale målinger. Forlengelse av kabellengden risikerer også at sonden blir en antenne, og som sådan kan støy opptas langs kabellengden. Midlet for dette er bruk av elektriske isolatorer (se forrige diskusjon om isolasjon).
  • BNC -kontaktene er ikke vanntette. Du kan bruke koaksialforsegling for å gjøre tilkoblingspunktene vanntette.
  • Kalibrering må utføres med den forlengede kabelen.

Anbefalt: