Описание
Краткое описание продукта
Все еще беспокоится о том, что не будет дешевый, простой в использовании измеритель pH с открытым исходным кодом? Мы разработали аналоговый измеритель PH, специально разработанный для контроллера Arduino, который имеет характеристики простого подключения, удобства и практичности. На борту индикатор питания лампы, BNC интерфейс и XH2.54 интерфейс. При использовании, рН Датчик подключен к на борту интерфейс BNC, и на борту XH2.54 интерфейс подключен к аналоговому порту контроллера Arduino. С помощью программного управления вы можете легко измерить значение pH раствора.
Электроды датчика ПЭ-Аша составлены стеклянные электроды и электродов справки. Они не-заполняющий состав электроды пластиковой оболочки. Они являются измерительными элементами рН-метра и используются для измерения активности ионов водорода в водном растворе, т. е.
Датчик оснащен толстой белой упаковочной коробкой и белой прокладкой Высококачественная губка, которая не только полностью защищает компоненты, но и щедро и красиво. Прикрепленные основные компоненты--- PH соответствуют инструкции по использованию электродов, что облегчает вторичное развитие пользователей.
Применение область
Качество воды обнаружения
Аквакультуры
Технические характеристики
Модульный Источник питания: + 5,00 в
Размер модуля: 43 мм x 32 мм
Диапазон измерения: 0-14PH
Температура измерения: 0-60 C
Точность: + 0,1 pH (25 C)
Время отклика: <1 мин
BNC Интерфейс pH Сенсор
XH2.54 Интерфейс (3 футов патч)
Усиление регулируется потенциометра
Мощность индикаторная лампа
Список рассылки
Датчик PH (интерфейс BNC) 1
PH датчик микросхемы доска 1
Аналогового соединения линии 1
Выход электрода находится в милливольтовом уровне, а соотношение между выходом и значением pH является следующим (25 С):
С помощью шаги
Будьте осторожны:
Пожалуйста, используйте внешний источник питания для переключения напряжения как можно ближе к + 5,00 в. Чем точнее напряжение, тем выше точность!
Стандартный буферный раствор должен использоваться для калибровки электродов перед каждым непрерывным использованием. Чтобы получить более правильный результат, температура окружающей среды должна быть около 25 °C. известное значение PH должно быть надежным, и чем ближе его значение PH к измеренному значению, тем лучше. Если образец вы измерили кислой, пожалуйста, используйте буфер решение PH4.00 исправить электрода. Если образец вы измеряется щелочных, пожалуйста, используйте буфер решение PH9.18 исправить электрода. Сегментная калибровка только для лучшей точности.
Для каждого раствора с разным рН, ph-электроды нужно очистить чистой водой. Деионизированная вода рекомендуется для очистки.
(1) Подключите каждое устройство графическим способом, то есть Подключите ph-электрод к интерфейсу BNC контурной платы ph-метра, а затем подключите печатную плату ph-метра к аналоговому порту 0 главного контроллера Arduino с аналоговой линией подключения. После источника питания к главному контроллеру Arduino вы можете увидеть, что синие Индикаторы на плате pH meter включаются.
(2) напишите Образец Кода для главного контроллера Arduino.
(3) Вставьте ph-электрод в Стандартное решение со значением pH 7,00 или непосредственно Подключите два входа интерфейса BNC. Откройте монитор серийного порта Arduino IDE, вы можете увидеть текущее печатное значение pH, ошибка не будет превышать 0,3. Запишите значение, напечатанное в это время, а затем измените разницу на смещение в программе по сравнению с 7,00. Например, если значение pH в печатном виде составляет 6,88, разница составляет 0,12. В программе sample define Offset 0,00 изменяется на define Offset 0,12.
(4) Электрод pH вставляется в калибровочный раствор со значением pH В 4,00. После ожидания в течение одной минуты, потенциометр регулировки усиления регулируется, чтобы сделать печатное значение pH как можно более стабильным на около 4,00. На этом этапе калибровка кислотного сечения завершена, вы можете проверить значение pH кислотного раствора.
Примечание: При измерении других растворов Электроды должны быть очищены.
(5) в зависимости от линейных характеристик самого ph-электрода, значение pH щелочного раствора может быть измерено непосредственно после вышеуказанной калибровки, но если вы хотите получить лучшую точность, рекомендуется калибровки быть повторно откалиброван. Калибровка щелочной секции принимает Стандартное решение со значением pH 9,18, который также регулирует Потенциометр регулировки усиления для стабилизации его на около 9,18. После калибровки вы можете измерить значение pH щелочного раствора в это время.
Пример кода
После загрузки кода образца Откройте монитор серийного порта Arduino IDE, и вы можете увидеть результаты.
Техническое обслуживание и меры предосторожности
Когда электрод используется в первый раз или не может быть повторно использован в течение длительного времени, электродный шарик и песок ядро погружены в раствор 3 NKCL и активированы в течение 8 часов.
После снятия защитной крышки электрода следует отметить, что чувствительный стеклянные пузырьки в пластиковой защитной решетке не контактирует с твердыми предметами. Любая поломка и Потертость заставят электрод потерпеть неудачу.
Когда измерение закончено, защитный рукав электрода должен быть включен, когда не используется. Небольшое количество раствора хлорида калия 3,3 моль/л должно быть помещено в защитный рукав, чтобы электрода колбы влажной.
Свинцовый конец электрода должен быть чистым и сухим, а короткое замыкание между двумя концами выхода должно быть абсолютно предотвращено. В противном случае результаты измерений будут неточными или неверными.
Электроды избегают длительного погружения в дистиллированную воду, раствор белка и раствор фторида кислоты, а также предотвращают контакт с смазкой от органический силиконовый.
После длительного использования, если обнаружится, что градиент немного в пользу материка, нижний конец электрода может быть погружен в 4% ВЧ (фториевая кислота) в течение 3-5 секунд, промывают дистиллированной водой, а затем погружают в раствор хлорида калия, чтобы восстановить его.
Феномен пассивации электрода в том, что чувствительный градиент уменьшен и считывание товаров не является точным, если испытанный раствор содержит вещества, которые легко загрязнить интерфейс чувствительных сферических пузырьков. Таким образом, в зависимости от характера загрязняющих веществ, для их очистки и восстановления должны использоваться соответствующие решения.
При выборе чистящего средства, если вы можете растворить чистящую жидкость поликарбонатная смола, например, углеродный тетрахлорид, трихлорэтилен, тетрагидрофуран и т. д., вы можете растворить поликарбонатная смола и покрыть его на чувствительной стеклянной лампе, что сделает электрод неверным. Пожалуйста, используйте его внимательно!
Характеристики
- Материал
- +










