
Inhoudsopgave:
2025 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2025-01-23 15:01


Met dit apparaat kun je de snelheid van een vrij stromende stroom meten. Het enige dat nodig is, zijn Arduino en wat basisvaardigheden en natuurlijk een vrij stromende stroom. Het is niet de meest praktische manier om de snelheid te meten, maar daar gaat het ook niet om. Het is gewoon een andere leuke manier om de stroomsnelheid te bepalen.
Stap 1: De dingen die je nodig hebt

Er is een korte lijst met dingen die je nodig hebt:
- Deeltjesfoton
- Broodplank
- Draden aansluiten
- Knop
- 10kΩ en 100kΩ weerstand
- LED
- Continue servomotor
- Elektroden
- Touw
- Hout
- Lijmpistool
Stap 2: Elektronische installatie


In de afbeelding hierboven zie je de complete opstelling van de elektronica. Repliceer gewoon het breadboard en alles werkt prima! Uiteindelijk zal het er als volgt uitzien.
Stap 3: constructie van de goot


Op de eerste foto zie je de goot waarin het water zal stromen. In dit geval hebben we een pvc-buis gebruikt die in twee stukken is gesneden, maar in feite kun je alles gootachtig gebruiken zolang het niet te veel oppervlak heeft om de stroming te blokkeren. Gebruik gewoon een lijmpistool om de twee elektroden aan het uiteinde te monteren. Zorg ervoor dat ze elkaar niet raken, dus laat een opening van een paar millimeter tussen.
Stap 4: Constructie van het neerlaatapparaat



De daalinrichting bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de servomotor die is bevestigd aan een spoel waar het touw omheen wikkelt. Ook het breadboard wordt hiermee geplaatst. Dit deel komt bovenop het tweede deel te staan. Het tweede deel is slechts de rail die de goot naar beneden leidt.
Stap 5: Het apparaat monteren



Het is belangrijk dat de hele constructie goed op het stroomkanaal wordt gemonteerd. We hebben het zo gemaakt dat het apparaat net boven de vrije stroom hangt. Op deze manier zou de houten rail de stroming niet hinderen en onnodige krachten op de constructie veroorzaken. De bodem van de goot kan gewoon op de bodem van het stroomkanaal rusten. Deze blijft mooi op zijn plaats als de rail precies volgens de radius van de goot wordt gemaakt.
Stap 6: De codering

Op deze afbeelding ziet u alle code die nodig is om het apparaat te laten werken. Wanneer de elektronica precies is aangesloten zoals eerder gezien, bent u klaar. Het is echter veel leuker om het zelf te coderen. Het werkt als volgt: je laat de servomotor stappen doen van een kwart van de straal. Elke keer dat er een stap is gedaan, laat je het programma controleren of er contact is tussen de elektroden. Het is ook belangrijk om elke stap te tellen, aangezien dit de belangrijkste parameter is die wordt gebruikt voor het berekenen van de stroomsnelheid. Als er geen contact is, herhaalt u de lus. Als er contact is, moet het programma het aantal stappen gebruiken om de stroomsnelheid te berekenen. Dit wordt als uw meting naar de pc gestuurd. Daarna moet de servo precies hetzelfde aantal stappen de andere kant op draaien. Het is belangrijk dat alle gehele getallen na een meting weer op nul worden gezet. Met deze tips en een paar uur puzzelen zou je in staat moeten zijn om je eigen code te bedenken.
Aanbevolen:
IoT Power Module: een functie voor het meten van IoT-vermogen toevoegen aan My Solar Charge Controller: 19 stappen (met afbeeldingen)

IoT Power Module: een functie voor het meten van IoT-vermogen toevoegen aan My Solar Charge Controller: Hallo allemaal, ik hoop dat jullie allemaal geweldig zijn! In deze instructable ga ik je laten zien hoe ik een IoT Power Measurement-module heb gemaakt die de hoeveelheid stroom berekent die wordt gegenereerd door mijn zonnepanelen, die wordt gebruikt door mijn zonnelaadcontroller t
Brandstofpeil meten met Arduino: 4 stappen (met afbeeldingen)

Brandstofpeil meten met Arduino: de sensoreenheid gebruikt meestal een vlotter die is aangesloten op een potentiometer, meestal een gedrukt inktontwerp in een moderne auto. Terwijl de tank leeg raakt, zakt de vlotter en schuift een bewegend contact langs de weerstand, waardoor de weerstand toeneemt.[2] In aanvulling
Lasergolflengten meten: 4 stappen (met afbeeldingen)

Lasergolflengten meten: Hallo allemaal, welkom bij een andere instructable! Deze keer wilde ik een heel gemakkelijke instructable maken die je als avond- of weekendproject kunt doen. Als onderdeel van mijn voortdurende leerproces in spectrofotometrie heb ik geëxperimenteerd met diffractieroosters en
Temperatuur meten vanaf PT100 met Arduino: 6 stappen (met afbeeldingen)

Temperatuur meten van PT100 met behulp van Arduino: De PT100 is een weerstandstemperatuurdetector (RTD) die zijn weerstand verandert afhankelijk van de omgevingstemperatuur, hij wordt veel gebruikt voor industriële processen met een langzame dynamiek en relatief brede temperatuurbereiken. Het wordt gebruikt voor langzame dynam
Druk meten met uw Micro:bit: 5 stappen (met afbeeldingen)

Druk meten met uw Micro:bit: De volgende instructie beschrijft een eenvoudig te bouwen en goedkoop apparaat om drukmetingen uit te voeren en de wet van Boyle te demonstreren, met behulp van de micro:bit in combinatie met de BMP280 druk-/temperatuursensor. Terwijl deze spuit/druk