Table of Contents
كيفية استخدام جهاز التحكم في الأس الهيدروجيني مع الاردوينو
وحدة التحكم في الأس الهيدروجيني هي جهاز يستخدم لمراقبة مستوى الأس الهيدروجيني للمحلول والتحكم فيه. يتم استخدامه بشكل شائع في تطبيقات مثل الزراعة المائية، aquaponics، وأحواض السمك لضمان بقاء مستوى الرقم الهيدروجيني ضمن نطاق معين. باستخدام وحدة تحكم الأس الهيدروجيني مع متحكم Arduino، يمكنك أتمتة عملية مراقبة وضبط مستوى الأس الهيدروجيني، مما يسهل الحفاظ على الظروف المثالية للنباتات أو الأسماك الخاصة بك.
لاستخدام وحدة تحكم الأس الهيدروجيني مع Arduino، ستحتاج إلى مستشعر الأس الهيدروجيني، ومسبار الأس الهيدروجيني، ومحلول معايرة الأس الهيدروجيني، ووحدة التتابع. يُستخدم مستشعر الأس الهيدروجيني لقياس مستوى الأس الهيدروجيني للمحلول، بينما يُستخدم مسبار الأس الهيدروجيني لغمر المستشعر في المحلول. يُستخدم محلول معايرة الأس الهيدروجيني لمعايرة المستشعر، مما يضمن الحصول على قراءات دقيقة. يتم استخدام وحدة التتابع للتحكم في مخرجات وحدة التحكم في الأس الهيدروجيني، مثل تشغيل المضخة لإضافة أدوات ضبط الأس الهيدروجيني إلى المحلول.
للبدء، قم بتوصيل مستشعر الأس الهيدروجيني إلى Arduino باستخدام المسامير المناسبة. بعد ذلك، قم بتوصيل مسبار الأس الهيدروجيني بالمستشعر واغمره في المحلول الذي ترغب في مراقبته. ومن المهم معايرة مستشعر الأس الهيدروجيني باستخدام محلول المعايرة لضمان دقة القراءات. اتبع تعليمات الشركة المصنعة لمعايرة المستشعر، حيث قد تختلف العملية حسب طراز المستشعر.
وحدة تحكم مبرمج RO لمعالجة المياه ROS-360 | ||
نموذج | ROS-360 مرحلة واحدة | ROS-360 مرحلة مزدوجة |
نطاق القياس | مصدر الماء 0~2000uS/سم | مصدر الماء 0~2000uS/سم |
التدفق السائل من المستوى الأول 0~1000uS/cm | التدفق السائل من المستوى الأول 0~1000uS/cm | |
النفايات السائلة الثانوية 0 ~ 100uS / سم | النفايات السائلة الثانوية 0 ~ 100uS / سم | |
مستشعر الضغط (اختياري) | الضغط اللاحق/الغشائي | الضغط الأمامي/الخلفي للغشاء الأساسي/الثانوي |
مستشعر التدفق (اختياري) | 2 قنوات (معدل تدفق المدخل/المخرج) | 3 قنوات (مصدر المياه، التدفق الأولي، التدفق الثانوي) |
مدخل الإدخال والإخراج | 1.الضغط المنخفض للمياه الخام | 1.ضغط منخفض للمياه الخام |
2. الضغط المنخفض لمدخل المضخة المعززة الأولية | 2. الضغط المنخفض لمدخل المضخة المعززة الأولية | |
3.منفذ مضخة التعزيز الأساسي ذو الضغط العالي | 3.منفذ مضخة التعزيز الأساسي ذو الضغط العالي | |
4.مستوى سائل مرتفع لخزان المستوى 1 | 4.مستوى سائل مرتفع لخزان المستوى 1 | |
5.انخفاض مستوى السائل في خزان المستوى 1 | 5.انخفاض مستوى السائل في خزان المستوى 1 | |
6.إشارة المعالجة المسبقة\ | 6.2 مخرج المضخة المعززة عالي الضغط | |
7.مستوى سائل مرتفع لخزان المستوى 2 | ||
8. إشارة المعالجة المسبقة | ||
إخراج التتابع (السلبي) | 1.صمام مدخل المياه | 1.صمام مدخل المياه |
2. مضخة مياه المصدر | 2. مضخة مياه المصدر | |
3.مضخة معززة | 3.مضخة معززة أساسية | |
4.صمام التدفق | 4.صمام التدفق الأساسي | |
5. المياه فوق صمام التفريغ القياسي | 5.المياه الأولية فوق صمام التفريغ القياسي | |
6.عقدة إخراج التنبيه | 6.مضخة معززة ثانوية | |
7. مضخة الاستعداد اليدوية | 7.صمام التدفق الثانوي | |
8.المياه الثانوية فوق صمام التفريغ القياسي | ||
9.عقدة إخراج التنبيه | ||
10. مضخة الاستعداد اليدوية | ||
الوظيفة الرئيسية | 1.تصحيح ثابت القطب | 1.تصحيح ثابت القطب |
2.إعداد إنذار TDS | 2.إعداد إنذار TDS | |
3.يمكن ضبط كل وقت وضع العمل | 3.يمكن ضبط كل وقت وضع العمل | |
4. إعداد وضع التنظيف بالضغط العالي والمنخفض | 4. إعداد وضع التنظيف بالضغط العالي والمنخفض | |
5.يمكن اختيار يدوي/تلقائي عند التمهيد | 5.يمكن اختيار يدوي/تلقائي عند التمهيد | |
6.وضع التصحيح اليدوي | 6.وضع التصحيح اليدوي | |
7.إدارة وقت قطع الغيار | 7.إدارة وقت قطع الغيار | |
واجهة التوسيع | 1. إخراج التتابع المحجوز | 1. إخراج التتابع المحجوز |
2.RS485 الاتصالات | 2.RS485 الاتصالات | |
مصدر الطاقة | DC24V0 بالمائة | DC24V0 بالمائة |
الرطوبة النسبية | ≦85 في المائة | ≤85 في المائة |
درجة حرارة البيئة | 0~50℃ | 0~50℃ |
حجم شاشة اللمس | حجم شاشة اللمس: 7 بوصات 203*149*48 ملم (الارتفاع × العرض × العمق) | حجم شاشة اللمس: 7 بوصات 203*149*48 ملم (الارتفاع × العرض × العمق) |
حجم الثقب | 190 × 136 ملم (الارتفاع × العرض) | 190 × 136 ملم (الارتفاع × العرض) |
التثبيت | مضمن | مضمن |
ميزة أخرى مفيدة لاستخدام وحدة التحكم في الأس الهيدروجيني مع Arduino هي القدرة على تسجيل بيانات الأس الهيدروجيني بمرور الوقت. من خلال تخزين قراءات الرقم الهيدروجيني في سجل البيانات، يمكنك تتبع التغييرات في مستوى الرقم الهيدروجيني وتحديد أي أنماط أو اتجاهات. يمكن أن يساعدك هذا على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ضبط مستوى الأس الهيدروجيني والحفاظ على الظروف المثالية لنباتاتك أو أسماكك.
في الختام، يمكن أن يساعد استخدام وحدة تحكم الأس الهيدروجيني مع Arduino في أتمتة عملية مراقبة مستوى الأس الهيدروجيني للمحلول والتحكم فيه. من خلال توصيل مستشعر الأس الهيدروجيني، ومسبار الأس الهيدروجيني، ومحلول المعايرة، ووحدة الترحيل إلى Arduino، يمكنك إنشاء نظام يراقب مستوى الأس الهيدروجيني بشكل مستمر ويضبطه حسب الحاجة. باستخدام ميزات مثل التنبيهات وتسجيل البيانات، يمكنك التأكد من بقاء مستوى الأس الهيدروجيني ضمن النطاق المطلوب وتوفير الظروف المثالية لنباتاتك أو أسماكك.Transitional phrase: In addition to monitoring the pH level, you can also set up alerts to notify you if the pH level goes out of range. This can be done by adding a buzzer or LED to the Arduino that activates when the pH level exceeds a certain threshold. By setting up alerts, you can quickly respond to any changes in the pH level and prevent any potential damage to your plants or Fish.
Another useful feature of using a pH controller with Arduino is the ability to log pH data over time. By storing pH readings in a data log, you can track changes in the pH level and identify any patterns or trends. This can help you make informed decisions about adjusting the pH level and maintaining optimal conditions for your plants or fish.
In conclusion, using a pH controller with Arduino can help automate the process of monitoring and controlling the pH level of a solution. By connecting a pH sensor, pH probe, calibration solution, and relay module to the Arduino, you can create a system that continuously monitors the pH level and adjusts it as needed. With features such as alerts and data logging, you can ensure that the pH level remains within the desired range and provide optimal conditions for your plants or fish.