Vs: Vaja lihtsat skeemi temp andur + relee
Hetkel ei leia netist seda põhjalikumat andmelehte, guugeldades leidsin näiteks sellise lehe:
Toide peab olema soovitavalt kuni 1 V RMS (100Hz...10 kHz) ja RH alla 95%.
EDIT:
Tegin vahepeal mõned arvutused, kuna soetasin isegi möödunud kevadel nimetatud anduri, kuid kasutada pole seni jõudnud.
Eesmärgiks oli info kogumine PIC midrange family mikrokontrollereile (PIC16F...) sobiva library (kergesti korduvkasutatav alamprogrammide kogu) kirjutamiseks. Tulemused olid suhteliselt kohutavad: ilma tarkvaralise kompensatsioonita pole nimetatud anduriga eriti midagi teha. Peamiseks mõõtevea allikaks on anduri takistuse temperatuurisõltuvus - näiteks muutus +10C...+30C tähendab takistuse kuuekordset kahanemist. Selle kompenseerimiseks soovitab põhjalikum andmeleht (kui huvi, võin e-postiga saata, käib anduri SYH-2R kohta) kasutada anduri toiteahelas NTC-takistit nominaaliga 50k (@ 25C) ning B-koefitsendiga 4600 K. OpenOffice Calc-iga arvutades leidsin, et mõõtelülituse (andur ja NTC tema toiteahelas) väljundpinge muutus temperatuuri vahemikus +10C..+30C (60% RH) on ligikaudu 30%. Optimaalne B-koefitsent oleks ligikaudu 7000 K (väljundpinge muutus kuni 6%), kuid sellist NTC-d pole ilmselt olemas. Seetõttu tuleks kasutada veel täiendavat tarkvaralist või riistvaralist kompensatsiooni, mis välistab lihtsa skeemilahenduse. Arvatavasti on ilma mikrokontrollerita lülituses parem kasutada andurit, mille mahtuvus sõltub temperatuurist.
P.S tööstuslikus niiskusele reageerivas relees (lülitis?) kasutatakse mingeid niiskuse toimel joonmõõtmeid muutvaid kiudusid, valmis asi on sarnane bimetall-termoreleele. Hind natuke üle 2000 kr.
Hetkel ei leia netist seda põhjalikumat andmelehte, guugeldades leidsin näiteks sellise lehe:
Toide peab olema soovitavalt kuni 1 V RMS (100Hz...10 kHz) ja RH alla 95%.
EDIT:
Tegin vahepeal mõned arvutused, kuna soetasin isegi möödunud kevadel nimetatud anduri, kuid kasutada pole seni jõudnud.
Eesmärgiks oli info kogumine PIC midrange family mikrokontrollereile (PIC16F...) sobiva library (kergesti korduvkasutatav alamprogrammide kogu) kirjutamiseks. Tulemused olid suhteliselt kohutavad: ilma tarkvaralise kompensatsioonita pole nimetatud anduriga eriti midagi teha. Peamiseks mõõtevea allikaks on anduri takistuse temperatuurisõltuvus - näiteks muutus +10C...+30C tähendab takistuse kuuekordset kahanemist. Selle kompenseerimiseks soovitab põhjalikum andmeleht (kui huvi, võin e-postiga saata, käib anduri SYH-2R kohta) kasutada anduri toiteahelas NTC-takistit nominaaliga 50k (@ 25C) ning B-koefitsendiga 4600 K. OpenOffice Calc-iga arvutades leidsin, et mõõtelülituse (andur ja NTC tema toiteahelas) väljundpinge muutus temperatuuri vahemikus +10C..+30C (60% RH) on ligikaudu 30%. Optimaalne B-koefitsent oleks ligikaudu 7000 K (väljundpinge muutus kuni 6%), kuid sellist NTC-d pole ilmselt olemas. Seetõttu tuleks kasutada veel täiendavat tarkvaralist või riistvaralist kompensatsiooni, mis välistab lihtsa skeemilahenduse. Arvatavasti on ilma mikrokontrollerita lülituses parem kasutada andurit, mille mahtuvus sõltub temperatuurist.
P.S tööstuslikus niiskusele reageerivas relees (lülitis?) kasutatakse mingeid niiskuse toimel joonmõõtmeid muutvaid kiudusid, valmis asi on sarnane bimetall-termoreleele. Hind natuke üle 2000 kr.
Comment