EmArchive
もしかして「Eureka」? 究極の流量センサー?


リリーと私は、自作の小さなプロペラ/タービンセンサーを含めて、流量をデジタル検知するさまざまな方法について、ここ1週間ほど検討を重ねてきました。今日、私たちが取り組んでいる提案書の仕上げに追われていたとき、 NCED そして ウィノナ州立大学, 机の上に置いてある小さなプロペラにチラと目をやったとき、「Em2のポンプにはプロペラが入っているんだな」と思った。“
そう、皆さん、あのガラクタはすべて、こういうものを生み出すためのインスピレーションなんだ。本当に。.
そしてもちろん、その小さなプロペラの回転速度(技術的には インペラ)、パルス幅変調(PWM)出力によって駆動される場合、ポンプの水の容積測定出力と密接に関連しています。.
プロポーションが終わった後(一番大変なのは予算だったんですが、いつもあんな感じですか?)、私たちは店に駆け込み、単に PWM ポンプにユニットと電圧計を取り付けました。ストップウォッチとメスシリンダーを使って流量を体積法で測定したところ、このような美しい曲線が得られました。なんと直線になっています!
幸せ.
PWMユニットは矩形波を出力し、この場合、最大12ボルトになります。「プラトー(台地)」状の部分の幅が変動し、電圧計はこれを平均電圧として読み取ります(周波数が非常に高いため)。.
少し Arduino 基板は2つのトランジスタを背中合わせに接続した状態でPWMを出力し、電圧を監視し、視覚的な読み出しを提供することができます。.
そして、流量センサーを完全に排除しました! また一つ部品が減り、実際には複数の部品がなくなりました。それらの部品には微細なフィルターが必要だったからです。ポンプにはすでにフィルターが備わっており、小さな粒子による影響もあまり受けません。.
もちろんポンプの出力は吸気フィルター上の媒体の量やチューブシステムの変更に左右されますが、それらの条件を一定に保てば、その関係性は信頼できるものになるはずです。そしてArduinoは賢いので、キャリブレーションが変化した場合でも、装置内の変数を調整することができます。.
非常に有望に見えます。センサーが不要で、ハードウェアと理論の両方の電子回路が非常にシンプルであるため、オープンソースへの適応性も非常に高いです。.