Innehållsförteckning:

ATLAS SENSORER FELSÖKNINGSTIPS: 7 steg
ATLAS SENSORER FELSÖKNINGSTIPS: 7 steg

Video: ATLAS SENSORER FELSÖKNINGSTIPS: 7 steg

Video: ATLAS SENSORER FELSÖKNINGSTIPS: 7 steg
Video: Змішувач Franke Atlas Neo Sensor \ монтаж. franke-partner.com.ua 2024, November
Anonim
ATLAS SENSORER FELSÖKNINGSTIPS
ATLAS SENSORER FELSÖKNINGSTIPS

Denna dokumentation syftar till att tillhandahålla viktig information som möjliggör korrekt användning och prestanda hos Atlas Scientific -sensorerna. Det kan hjälpa till med felsökning eftersom några av de områden som fokuseras på är vanliga problem som användare stöter på. Det bör noteras att Atlas Scientific erbjuder omfattande kundsupport. Se följande LÄNK för kontaktinformation. De givna tipsen är grupperade i tre kategorier: Kalibrering, Isolering och Kabeldragning.

Steg 1: KALIBRERING

Kalibrering är extremt viktig eftersom den möjliggör förtroende för sensorns noggrannhet och tillförlitlighet. Felaktig kalibrering kommer att ha negativa effekter, såsom avläsningar som drivs osäkert när det inte ska. För den specifika kalibreringsprocessen för din sensor, se dess datablad som finns på Atlas webbplats. Nedan följer några tips som hjälper till att lyckas kalibrera:

  • Skynda inte på kalibreringsprocessen.
  • För kretsar med UART -protokoll är det lättare att göra kalibrering i detta läge med kontinuerliga avläsningar aktiverade. Om du måste göra kalibreringen i I2C -läge, be enheten kontinuerligt begära avläsningar. På så sätt kommer du att kunna övervaka utmatningen korrekt. Kalibreringen i UART är enklare. Information om hur du växlar mellan protokoll finns i följande LÄNK.
  • Kalibrering påverkas inte om det gjordes i UART och sedan kretsen byttes till I2C. Det är bevarat.
  • Avläsningarna måste vara stabila innan kalibreringskommandon utfärdas.
  • Sondens avkänningsområde måste täckas helt av kalibreringslösningen. Samma idé avser att använda sonden i din applikation.
  • Skaka sonden i kalibreringslösningen för att avlägsna eventuella fångade luftbubblor. Samma idé avser att använda sonden i din applikation.
  • Vissa prober, såsom salthaltsproben och upplöst syresond, levereras med skyddskåpor, ta bort dem före användning.
  • När du utför kalibrering som involverar flera lösningar, skölj och torka sonden när du flyttar från en lösning till nästa. Detta hjälper till att förhindra korskontaminering.
  • Var försiktig med dåliga/utgångna/förorenade kalibreringslösningar.
  • Innan du gör om en kalibrering, återställ enheten till fabriken eller rensa kalibreringen.
  • Följande sensorer är fabrikskalibrerade: CO2, O2, luftfuktighet och tryck.

  • Om längden på sondens kabel har ökats måste kalibreringen göras med den förlängda kabeln.

Steg 2: ISOLATION

Atlas Scientific -sensorer är mycket känsliga och det är denna känslighet som ger dem deras höga noggrannhet. Detta innebär dock också att de är mottagliga för elektriska störningar (buller). De kan fånga upp mikrospänningar som blöder in i vätskan från annan elektronik som pumpar, solenoider/ventiler och till och med andra sensorer. Denna störning kan få avläsningar att fluktuera och ständigt vara avstängd.

Steg 3: Hur kontrollerar jag om buller påverkar sensorer?

Leta efter korrelationer mellan sensoravläsningar och verkan av annan elektronik. Till exempel, när pumpen startar, spiker/avläser en av sensoravläsningarna oregelbundet. När pumpen är avstängd återgår avläsningarna till det normala. Detta kan vara en indikation på att pumpen orsakar störningar. För att bekräfta detta, ta bort sonden på sensorn som uppför sig fel från installationen och lägg den i en kopp vatten själv. Med pumpen igång, observera avläsningarna av sonden i koppen. Om de är stabila ställer pumpen problemet.

Steg 4: Hur skyddar du sensorer från buller?

Hur skyddar man sensorer från buller?
Hur skyddar man sensorer från buller?

Använd en elektrisk isolator. Denna enhet kommer att isolera ström- och datalinjerna och förhindra därmed störningar. Du kan köpa något av följande: Inline -spänningsisolator, Isolerat USB -bärkort, Isolerat bärarkort. Eller så kan du göra din egen: hänvisa till följande isolatorkretsschema. Om du använder sköldar för Arduino eller Raspberry Pi har Whitebox Labs Tentacle, Tentacle Mini och Tentacle T3 elektrisk isolering på några av deras kanaler.

Det kan vara frestande att dela en isolator med två sensorer till exempel, men det kan fortfarande finnas problem. Även om båda dessa sensorer är skyddade från extern elektronik, kommer de fortfarande att dela en gemensam grund. Som ett resultat kan de störa varandra. Det rekommenderas att varje sensor har sin egen isolator.

Steg 5: KOPPLING

WIRING
WIRING
WIRING
WIRING
  • Använd en brödbräda eller någon av följande bärarkort (Isolated USB carrier board, Isolated carrier board, Non-isolated carrier board) för att testa, felsöka och förstå hur sensorerna fungerar innan de inbäddas i ditt system. Detta är särskilt användbart för EZO -kretsarna. När det gäller OEM -kretsarna, löd inte bygelkablar till den, använd OEM -utvecklingskort från Atlas Scientific för att få det att fungera först och sedan bädda in.
  • Använd aldrig perf boards och proto boards för dina sensorer. Dessa brädor kräver lödning som lätt kan leda till kortslutning från flödesrester, missad platslödning och exponerad tråd som smälts av värmen från lödpistolen. Bäst att använda en brödbräda eller en bärbräda.
  • Gör din ledning så snygg som möjligt. Detta kommer att vara till stor hjälp i felsökningen. Det kommer också att göra det lättare för dig och andra att följa ditt arbete.
  • EZO -kretslinjen har två dataprotokoll, UART och I2C (För information om hur man byter protokoll, se följande LÄNK) så datastiften på korten har två uppsättningar etiketter. På ovansidan: RX, TX och på undersidan: SCL, SDA. RX, TX -identifierarna är för UART medan SCL, SDA -identifiering är för I2C. Var noga med att matcha dessa korrekt till din mikrokontroller baserat på det protokoll du använder. Felaktig kabeldragning kommer att orsaka kommunikationsfel och det blir ingen dataöverföring mellan EZO och mikrokontroller. (För UART: Tx på EZO ansluts till Rx på mikrokontroller; Rx på EZO ansluts till Tx på mikrokontroller) (För I2C: SCL på EZO ansluts till SCL på mikrokontroller; SDA på EZO ansluts till SDA på mikro- kontroller)
  • Var försiktig med sensorns driftspänningar och använd lämplig strömförsörjning.

Steg 6: Flux

  • Avlägsnande av flussmedel bör ha hög prioritet efter lödning. Sensornas känslighet är det som ger dem deras höga noggrannhet så att något som kan verka så enkelt som flussrester på stift kan störa avläsningarna.
  • Använd en flussborttagare eller alkohol för rengöring.
  • Var noga med att rengöra ditt arbete, även om flödet inte syns för ögat.

Steg 7: Förlängning av probkabel

  • De flesta av proberna har BNC -kontakter, för att förlänga använd en BNC -förlängningskabel som enkelt passar ihop med den befintliga kontakten. Undvik att klippa kablarna. Om du behöver klippa av någon anledning, kanske för att få det genom en kabelförskruvning, se till exempel den här LÄNKEN för tips om hur du gör det. Observera dock att efter att en kabel har kapats garanteras inte korrekta avläsningar. Det är klokt att testa sonden innan du skär. Se till att den är korrekt kalibrerad och återger normala avläsningar. Förlängning av kabellängden riskerar också att sonden blir en antenn och som sådant kan buller tas upp längs kabelns längd. Åtgärden för detta är användningen av elektriska isolatorer (se föregående diskussion om isolering).
  • BNC -kontakterna är inte vattentäta. Du kan använda coax-seal för att göra anslutningspunkterna vattentäta.
  • Kalibrering måste göras med den förlängda kabeln.

Rekommenderad: