Innholdsfortegnelse:

Spektrometer ved bruk av Arduino: 4 trinn
Spektrometer ved bruk av Arduino: 4 trinn

Video: Spektrometer ved bruk av Arduino: 4 trinn

Video: Spektrometer ved bruk av Arduino: 4 trinn
Video: Dagelan pemeriksaan appt 2024, Juli
Anonim
Spektrometer ved hjelp av Arduino
Spektrometer ved hjelp av Arduino
Spektrometer ved hjelp av Arduino
Spektrometer ved hjelp av Arduino
Spektrometer ved hjelp av Arduino
Spektrometer ved hjelp av Arduino

Lyset vi observerer, for eksempel solens lys, består av lys med forskjellige bølgelengder. Stoffer har også egenskapen til å absorbere lys med en bestemt bølgelengde. Så, hvis du observerer spektraene til fjernstjernens lys på jorden, kan du se hvilke bølgelengder som absorberes, slik at du kan se komponentene i den interstellare gassen mellom stjernen og jorden.

Denne gangen brukte jeg en minipære i stedet for solen, en kjemisk væske i stedet for den interstellare gassen, og en fotodiode i stedet for jordobservatøren.

Dette er mitt første Arduino -prosjekt.

Trinn 1: Oversikt og materialer

Oversikt og materialer
Oversikt og materialer
Oversikt og materialer
Oversikt og materialer
Oversikt og materialer
Oversikt og materialer

Lyset som sendes ut fra lyskilden passerer først gjennom spalten, hvoretter det blir spektralt separert av gitterelementet, deretter passerer det gjennom den kjemiske væsken og kommer inn i fotodetektoren. Gitteret roterer litt etter litt ved servomotoren. Vi vil merke rotasjonsvinkelen til gitteret og utgangen til fotodioden og lagre hver gang. Arduino vil kontrollere servomotoren og lagre dataene.

Kollimerende linser som er nødvendige for å produsere parallelt lys, blir tatt ut av Junk's DVD -spiller. Jeg brukte et barberblad til spalten. Jeg brukte et stykke DVD til rist. Siden parallelle spor er ideelle, bruker du delen som er så nær omkretsen som mulig. For å senke girforholdet, sett inn TAMIYA -remskivenheten mellom servomotoren og gitteret. Den kjemiske løsningen injiseres i cellen for synlig lysanalyse. Plasser spektrometeret i en plastbeholder og plasser alle de optiske systemene på aluminiumsplaten.

Trinn 2: Fotodetektorkrets

Fotodetektorkrets
Fotodetektorkrets
Fotodetektorkrets
Fotodetektorkrets

Koble fotodioden til integreringskretsen og gjennomsnitt utgangen med Arduino. Integrasjonstiden avhenger av lysintensiteten til lyskilden. Denne gangen var den satt til 20 s. Delene som brukes er som følger.

  • NJL7502L (fotodiode)
  • 74HC4066N (analog bryter)
  • TLC272AIP (OP -forsterker)
  • 10kohm*3
  • 100ohm*1
  • 0.01uF filmkondensator
  • 0.1uF filmkondensator

Trinn 3: Montering

montering
montering
montering
montering
montering
montering

Monter hver del og plasser det optiske systemet på aluminiumsplaten. Alle delene som skal brukes er malt på matt svart. Juster den optiske aksen forsiktig slik at lyset fra lyskilden kommer godt inn på fotodetektoren.

Trinn 4: Kalibrering og måling

Kalibrering og måling
Kalibrering og måling
Kalibrering og måling
Kalibrering og måling
Kalibrering og måling
Kalibrering og måling
Kalibrering og måling
Kalibrering og måling

Først får vi vanndata. Analyser de kjemiske væskedataene som et forhold til vannets styrke. Bølgelengdekalibrering ble utført ved hjelp av tre forskjellige bølgelengde -lysdioder. Kjemisk væske er farget med Ph -indikator. Jeg brukte HCl, C6H4 (COOK) (COOH), H3PO4, vaskemiddel.

Siden absorpsjonslinjen som var spesiell for utstyret ble observert, ble den glattet etter å ha fjernet den. Å forstå prinsippet om spektroskopet og montere utstyret har blitt en veldig lærerik opplevelse. Det kan brukes til måling av bølgelengdespekter av fullfarget LED, etc.

Takk skal du ha.

Anbefalt: