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PH酸碱度检测仪模拟电路方案及水质测量

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简介:
本项目专注于开发一款高精度PH酸碱度检测仪器,采用先进的模拟电路设计方案,实现对水体酸碱性的精准测量。该设备适用于多种水质监测场景,具有操作简便、数据准确等特点。 模拟pH酸碱度检测仪功能概述:这款基于Arduino控制器设计的模拟pH计具有连线简单、使用方便等特点。板载电源指示灯、BNC接口以及PH2.0接口,便于用户操作。在实际应用中,只需将pH传感器连接到板载BNC接口,并通过PH2.0接口将其与Arduino控制器的模拟口相连,即可利用程序控制实现溶液pH值的便捷测量。 该设备所使用的电极是由玻璃电极和参比电极组合而成的一体化塑壳不可填充式复合电极。这种设计能够准确地测量水溶液中的氢离子活度(即pH值)。传感器配送时附带黑色厚实包装盒,内衬优质海绵垫以确保元器件的安全性及美观性,并随附有详细的核心元件——PH符合电极使用说明书,方便用户进行二次开发。 技术参数如下: - 模块电源:+5.00V - 尺寸规格:43mm×32mm - 测量范围:0至14pH - 温度测量范围:0到60℃ - 精确度:±0.1pH(在25℃条件下) - 响应时间:<等于1分钟 该设备配备有BNC接口型pH传感器、PH2.0接口(3脚贴片)、增益调节电位器及电源指示灯等组件。

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客服
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  • PH
    优质
    本项目专注于开发一款高精度PH酸碱度检测仪器,采用先进的模拟电路设计方案,实现对水体酸碱性的精准测量。该设备适用于多种水质监测场景,具有操作简便、数据准确等特点。 模拟pH酸碱度检测仪功能概述:这款基于Arduino控制器设计的模拟pH计具有连线简单、使用方便等特点。板载电源指示灯、BNC接口以及PH2.0接口,便于用户操作。在实际应用中,只需将pH传感器连接到板载BNC接口,并通过PH2.0接口将其与Arduino控制器的模拟口相连,即可利用程序控制实现溶液pH值的便捷测量。 该设备所使用的电极是由玻璃电极和参比电极组合而成的一体化塑壳不可填充式复合电极。这种设计能够准确地测量水溶液中的氢离子活度(即pH值)。传感器配送时附带黑色厚实包装盒,内衬优质海绵垫以确保元器件的安全性及美观性,并随附有详细的核心元件——PH符合电极使用说明书,方便用户进行二次开发。 技术参数如下: - 模块电源:+5.00V - 尺寸规格:43mm×32mm - 测量范围:0至14pH - 温度测量范围:0到60℃ - 精确度:±0.1pH(在25℃条件下) - 响应时间:<等于1分钟 该设备配备有BNC接口型pH传感器、PH2.0接口(3脚贴片)、增益调节电位器及电源指示灯等组件。
  • 含温补偿功能的pH参考设计-
    优质
    本参考设计提供了一款集成温度补偿功能的pH测量仪器电路方案,旨在提升pH值测量精度和稳定性。该设计方案详细介绍了硬件选型、电路布局及软件算法优化策略,适用于工业、环保等领域对精准酸碱度检测的需求。 该设计提供了一种带有温度补偿功能的pH测量仪的整体解决方案。电路主要由三部分构成:pH探针缓冲器、ADC(模数转换器)以及数字及电源隔离器。 AD8603是一款精密微功耗运算放大器,其最大电流为50 μA且低噪声(22 nV/√Hz),适用于配置为AD7793通道之一输入的缓冲器。该芯片具有极小的典型输入偏置电流(200 fA),能够有效解决高内部电阻pH探针的问题。 系统的核心是基于AD7793,这是一款24位Σ-ΔADC,具备三个差分模拟输入和一个片内低噪声、可编程增益放大器(PGA),其增益范围从单位增益至128。该芯片的最大功耗仅为500 μA,非常适合低能耗应用场合。 此外,AD7793还内置了一个低噪声且具有温度漂移补偿的内部带隙基准电压源,并支持外部差分基准电压输入。输出数据速率可通过软件编程设置,在4.17 Hz至470 Hz范围内可调。 数字隔离器和电源转换功能则由ADuM5401(四通道数字隔离器,集成DC-DC转换器)来提供,该器件利用iCoupler芯片级变压器技术实现微控制器与AD7793之间的逻辑信号及电源反馈路径的完全隔离。这一设计确保了在工业环境中免受噪声和瞬变电压的影响。 整个pH测量仪电路是一个低功耗、全隔离式的传感器信号调理器和数字化设备,并且具备自动温度补偿功能,可为0至14范围内的pH值提供精度高达0.5%的读数。该系统具有超过14位无噪声代码分辨率,在化工、食品加工、水处理及污水分析等多种工业应用中表现出色。 此外,电路设计支持高内阻(从1 MΩ到几GΩ)的pH传感器,并通过数字信号和电源隔离技术进一步提高了其抗干扰能力。
  • pH、浑浊、TDS传感器代码
    优质
    本项目专注于开发用于水质监测的传感器代码,涵盖pH值、浑浊度和总溶解固体(TDS)等关键参数,旨在提供准确的数据以保障水质安全。 关于基于51单片机的水质检测系统的设计与实现,其中包括pH值、TDS(总溶解固体)和浊度传感器的相关代码及资料。
  • 基于STM32的系统(含油pHTDS)proteus+keil5
    优质
    本项目设计了一套基于STM32微控制器的水质监测系统,能够实时检测水中含油量、pH值和总溶解固体(TDS)。使用Proteus进行硬件仿真与电路调试,并通过Keil5编写程序代码,实现数据采集、处理及显示功能。 以STM32F103为控制核心设计一种水质检测系统,该系统具备水质油度、pH值及TDS(总溶解固体)的检测功能,并将这些参数显示在LCD1602屏幕上。系统通过水质油度传感器、pH值传感器和TDS传感器采集水质数据信号,在液晶屏上进行实时展示;当监测到的数据超出预设正常范围时,报警灯会自动开启。 该系统的构成包括多个传感模块(如上述提到的三种)、一个用于警示异常情况的灯光装置以及参数显示单元。
  • KnowFlow-设计解决
    优质
    KnowFlow水质监测系统提供了一套全面的电路设计方案,致力于实时准确地监控水质参数。该方案集成了先进的传感器技术和高效的信号处理算法,为环境保护和水资源管理提供了可靠的数据支持。 KnowFlow 是一款为环境爱好者、研究者、行动者和学生设计的用于自动监测并记录水质信息的DIY电子套件。任何人都可以通过 KnowFlow 搭建低成本水文站分析河流水质,通过监测温度、pH值、氧化还原电位(ORP)、电导率和溶解氧这五个重要指标来判断河流健康状况。 KnowFlow团队开发了首款开放科学自动水质监测套件AWM (Automatic Water Monitor),旨在教大众使用Arduino器材组装一台低成本的在线自动水质监测仪,通过实时监控水质数据,了解关注水体长期变化的情况,并用于环境研究、污染追踪和教学等目的。该团队专注于发现并解决农业与环境问题,提供硬件、软件教程及云技术作为工具支持科学家、学生、公民以及环保从业者加速数字科技在农业和环保领域的应用。 KnowFlow套件使用Gravity系列传感器,安装方便且扩展性强。通过将提供的代码烧录到Bluno主板上后即可进行在线数据记录,并能存储于SD卡中供后期分析使用。该设备支持充电宝或锂电池供电方式,在蘑菇云创客空间及绿色种子计划合作的《自动水质监测仪课程》中也提供了相关视频教程。 作为完整的KnowFlow套件,它包括 pH、ORP、溶解氧、电导率以及温度探头五个传感器探头,并推荐使用200mm×150mm×75mm防水盒及亚克力固定板进行安装。用户可以在GitHub上找到相关的开孔图纸和设备开孔图纸。 在肯尼亚梅鲁地区的茶园,利用KnowFlow水质监测套件检测当地水源的pH值是一个很好的应用案例。该地区位于南纬0°1511.2、东经37°3527.8,海拔高度为1600米。 硬件清单包括Bluno和IO ExpansionS等组件。
  • 基于STM32的系统(含温、pHTDS)高分项目
    优质
    本项目设计了一套基于STM32微控制器的智能水质监测系统,能够实时准确测量水温、pH值和总溶解固体(TDS)含量,为水资源管理提供科学依据。 基于STM32的水质监测系统(水温、pH检测、TDS)高分项目中的源码都是经过本地编译并通过测试可以运行的,评审分数达到98分。该项目难度适中,并且内容已经由助教老师审定过,能够满足学习需求、毕业设计要求、期末大作业和课程设计等使用场景。如果有需要的话,您可以放心下载并使用这些资源。
  • 基于STM32单片机的C语言系统源码,支持PH、TDS
    优质
    本项目为一款基于STM32单片机的水质检测系统,采用C语言编写。系统具备pH值、总溶解固体(TDS)和水温测量功能,适用于环境监测与科学研究。 C语言基于STM32单片机的水质检测系统源码可以用于检测PH值、TDS值和水温。
  • 辐射设计文档原理图-
    优质
    本设计文档详细介绍了辐射测量仪的电路设计方案及其工作原理,包括关键组件选择、电路布局和功能说明等,提供完整原理图以供参考。 辐射测量仪电路概述: 1. 功能:测试电脑、电视以及各种办公自动化设备的电磁波辐射,并具备自动关机功能,延时关机时间为3分钟。 2. 测试范围及精度:在5HZ至5000MHZ频率范围内工作。灵敏度为≤1uw/平方cm,精度为≤±1db。 参照标准:HJ/T 10.2-1996(辐射环境管理导则电磁辐射监测仪器和方法)。
  • L、C、F设计
    优质
    本简介介绍了一种针对L(电感)、C(电容)和F(频率)参数设计的测量仪器的电路方案。该方案旨在提供准确且高效的电子元件特性分析工具,适用于科研与工程领域。 大体测量范围如下: 电感测量范围:0.1μH 至 1H 小电容(非电解电容)测量范围:1pF 至 2.2μF 频率测量范围:50Hz 至 400KHz,适用于检测微弱信号。 电解电容测量范围:0.5μF 至 12000μF,能够同时处理电解和非电解电容器件的测试需求。 按钮功能说明: - Btn1 是单片机复位按钮。 - Btn2 在测量小电容时可以随时按下清零显示。 - Btn3 则用于在频率、小电容及电感(LCF)与大/小型电解电容之间切换测量模式。 电路中的三个双刀双掷开关 (S1, S2 和 S3) 用于选择不同的测试配置: - S1 在 L(电感)和 C(非电解小电容)之间进行切换。 - S2 负责在频率与 LC 测试模式间转换。 - S3 则用来调整测量大/小型电解电容器。 单片机能够依据当前开关位置及功能按钮 (Btn3) 的状态自动识别并选择正确的测试类型。此外,Fx、Cx 和 Lx 共享一个 GND 接点;在电路板布局时可以选择使用单独的接地端子或者共用同一个接地点,并根据实际设计需求进行调整安排。