ДАТЧИКИ ATLAS СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ: 7 шагов
ДАТЧИКИ ATLAS СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ: 7 шагов
Anonim
СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК ДАТЧИКОВ ATLAS
СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК ДАТЧИКОВ ATLAS

Эта документация направлена на предоставление некоторой ключевой информации, которая позволит правильно использовать и работать сенсоры Atlas Scientific. Это может помочь при отладке, поскольку некоторые из областей, на которых сосредоточено внимание, являются общими проблемами, с которыми сталкиваются пользователи. Следует отметить, что Atlas Scientific предлагает обширную поддержку клиентов. См. Следующую ССЫЛКУ для получения контактной информации. Предлагаемые советы сгруппированы по трем категориям: калибровка, изоляция и подключение.

Шаг 1: КАЛИБРОВКА

Калибровка чрезвычайно важна, поскольку дает уверенность в точности и надежности датчика. Неправильная калибровка будет иметь негативные последствия, например, ненадежный дрейф показаний, когда это не должно происходить. Чтобы узнать о конкретном процессе калибровки вашего датчика, обратитесь к его таблице данных, которую можно найти на веб-сайте Atlas. Ниже приведены несколько советов, которые помогут в успешной калибровке:

  • Не торопитесь с калибровкой.
  • Для схем с протоколом UART проще выполнять калибровку в этом режиме с включенным непрерывным считыванием показаний. Если вам необходимо выполнить калибровку в режиме I2C, пусть устройство постоянно запрашивает показания. Таким образом вы сможете правильно контролировать вывод. Выполнить калибровку в UART проще. Для получения информации о том, как переключаться между протоколами, см. Следующую ССЫЛКУ.
  • На калибровку не повлияет, если она была выполнена в UART, а затем схема была переключена на I2C. Он сохранился.
  • Перед подачей любых команд калибровки показания должны быть стабильными.
  • Чувствительная область датчика должна быть полностью покрыта калибровочным раствором. Та же идея относится к использованию зонда в вашем приложении.
  • Встряхните зонд в калибровочном растворе, чтобы удалить любые захваченные пузырьки воздуха. Та же идея относится к использованию зонда в вашем приложении.
  • Некоторые датчики, такие как датчик солености и датчик растворенного кислорода, поставляются с защитными колпачками, снимите их перед использованием.
  • При калибровке с использованием нескольких растворов промывайте и сушите зонд при переходе от одного раствора к другому. Это поможет предотвратить перекрестное заражение.
  • Остерегайтесь плохих / просроченных / загрязненных калибровочных растворов.
  • Перед повторной калибровкой сбросьте настройки устройства до заводских или сбросьте калибровку.
  • Следующие датчики откалиброваны на заводе: CO2, O2, влажности и давления.

  • Если длина кабеля зонда была увеличена, калибровку необходимо выполнять с удлиненным кабелем.

Шаг 2: ИЗОЛЯЦИЯ

Датчики Atlas Scientific очень чувствительны, и именно эта чувствительность обеспечивает им высокую точность. Однако это также означает, что они восприимчивы к электрическим помехам (шумам). Они способны улавливать микронапряжение, поступающее в жидкость от другой электроники, такой как насосы, соленоиды / клапаны и даже другие датчики. Эти помехи могут вызвать колебания и постоянное отключение показаний.

Шаг 3: Как проверить, влияет ли шум на датчики?

Ищите корреляцию между показаниями датчика и действием другой электроники. Например, всякий раз, когда включается насос, показания одного из датчиков скачкообразны / работают нестабильно. Когда насос выключен, показания возвращаются к норме. Это может быть признаком того, что помпа вызывает помехи. Чтобы убедиться в этом, извлеките датчик неисправного датчика из установки и поместите его отдельно в чашку с водой. При работающем насосе наблюдайте за показаниями зонда в чашке. Если они стабильны, проблема возникает в насосе.

Шаг 4: Как защитить датчики от шума?

Как защитить датчики от шума?
Как защитить датчики от шума?

Используйте электрический изолятор. Это устройство изолирует линии питания и передачи данных, тем самым предотвращая любые помехи. Вы можете приобрести одно из следующего: линейный изолятор напряжения, изолированную несущую плату USB, изолированную несущую плату. Или вы можете сделать свой собственный: обратитесь к следующей схеме цепи изолятора. Если вы используете экраны для Arduino или Raspberry Pi, то у Whitebox Labs Tentacle, Tentacle Mini и Tentacle T3 есть электрическая изоляция на некоторых из своих каналов.

Может возникнуть соблазн использовать один изолятор, например, с двумя датчиками, но проблемы все равно могут возникнуть. Несмотря на то, что оба этих датчика защищены от внешней электроники, они все равно имеют общую землю. В результате они могут мешать друг другу. Рекомендуется, чтобы каждый датчик имел собственный изолятор.

Шаг 5: ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПРОВОДКА
ПРОВОДКА
ПРОВОДКА
ПРОВОДКА
  • Используйте макетную плату или одну из следующих несущих плат (изолированная несущая плата USB, изолированная несущая плата, неизолированная несущая плата) для тестирования, отладки и понимания того, как работают датчики, прежде чем встраивать их в вашу систему. Это особенно полезно для линейки схем EZO. Когда дело доходит до OEM-схем, не припаивайте к ним перемычки, используйте OEM-плату для разработки от Atlas Scientific, чтобы она заработала, а затем вставьте.
  • Никогда не используйте перфокарты и прототипы для своих датчиков. Эти платы требуют пайки, что может легко привести к короткому замыканию из-за остатков флюса, пропущенного припоя и оголенного провода, расплавленного под воздействием тепла от паяльного пистолета. Лучше всего использовать макетную или несущую плату.
  • Сделайте вашу проводку максимально аккуратной. Это будет очень полезно в процессе отладки. Это также облегчит вам и другим пользователям следить за вашей работой.
  • Линия схем EZO имеет два протокола данных, UART и I2C (для получения информации о том, как переключать протоколы, обратитесь к следующей ССЫЛКЕ), поэтому выводы данных на платах имеют два набора меток. На верхней стороне: RX, TX и на нижней стороне: SCL, SDA. Идентификаторы RX, TX предназначены для UART, а идентификаторы SCL, SDA - для I2C. Убедитесь, что они правильно сопоставлены с вашим микроконтроллером в зависимости от используемого вами протокола. Неправильная проводка вызовет сбой связи, и передача данных между EZO и микроконтроллером не будет. (Для UART: Tx на EZO подключается к Rx на микроконтроллере; Rx на EZO подключается к Tx на микроконтроллере) (Для I2C: SCL на EZO подключается к SCL на микроконтроллере; SDA на EZO подключается к SDA на микроконтроллере). контроллер)
  • Будьте осторожны с рабочими напряжениями для датчиков и используйте соответствующий источник питания.

Шаг 6: флюс

  • Первоочередной задачей после пайки должно быть удаление флюса. Чувствительность датчиков - это то, что придает им высокую точность, поэтому что-то, что может показаться таким простым, как остатки флюса на штырях, может мешать показаниям.
  • Для очистки используйте средство для удаления флюса или спирт.
  • Обязательно очистите свою работу, даже если флюс не виден глазу.

Шаг 7: Удлинение кабеля датчика

  • Большинство пробников имеют разъемы BNC, для расширения используйте удлинительный кабель BNC, который легко стыкуется с существующим разъемом. Избегайте обрезания кабелей. Если по какой-то причине вам все же нужно разрезать, например, чтобы пропустить через кабельный ввод, обратитесь к этой ССЫЛКЕ, чтобы узнать, как это сделать. Однако учтите, что после перерезания кабеля точные показания не гарантируются. Перед резкой рекомендуется проверить зонд. Убедитесь, что он правильно откалиброван и возвращает нормальные показания. Кроме того, увеличение длины кабеля создает риск того, что зонд превратится в антенну, и поэтому шум может улавливаться по всей длине кабеля. Решением этого является использование электрических изоляторов (см. Предыдущее обсуждение изоляции).
  • Разъемы BNC не являются водонепроницаемыми. Вы можете использовать коаксиальный уплотнитель, чтобы сделать точки подключения водонепроницаемыми.
  • Калибровку необходимо производить с удлиненным кабелем.

Рекомендуемые: