Manufaturação industrial
Internet das coisas industrial | Materiais industriais | Manutenção e reparo de equipamentos | Programação industrial |
home  MfgRobots >> Manufaturação industrial >  >> Manufacturing Technology >> Processo de manufatura

Detector de terremotos ADXL335 sensível a DIY

Componentes e suprimentos

Arduino Nano R3
× 1
Adafruit Analog Accelerometer:ADXL335
× 1
IC amplificador operacional OP07cp
× 1
Potenciômetro de volta única - 10k ohms
× 2
Resistor 1k ohm
× 1
resistor 5k6
× 1
Capacitor 100 µF
× 2

Ferramentas e máquinas necessárias

Ferro de soldar (genérico)

Aplicativos e serviços online

Arduino IDE

Sobre este projeto




O ADXL335 é um acelerômetro de 3 eixos completo de baixa potência com saídas analógicas de tensão. O produto mede a aceleração com uma faixa de escala total mínima de ± 3 g. Ele pode medir a aceleração estática da gravidade em aplicações de detecção de inclinação, bem como a aceleração dinâmica resultante de movimento, choque ou vibração. A sensibilidade é 330 mV / G.

Apesar de muitos projetos de "detectores de terremotos" na Internet que utilizam esse acelerômetro, sua sensibilidade para esse fim é muito baixa, de modo que esses dispositivos praticamente não funcionam. Estou confiante nisso porque já fiz e testei muitos deles.

A ideia apresentada a seguir é:com a ajuda do amplificador operacional instrumental IC conectado no modo DIFERENCIAL para amplificar apenas a parte ÚTIL do sinal em 100-1000 vezes (ou mais) sem amplificar o ruído prejudicial. Eu uso OP07 IC, mas qualquer amplificador operacional instrumental IC pode ser usado. Usando o potenciômetro P1, ajustamos a tensão V2 para ser um pouco menor que V1, e P2 ajusta a amplificação do sinal útil. A fórmula para o coeficiente de amplificação é Vout =(V1-V2) * K onde K =1 + 100 / P2 (kOhm). Este sinal amplificado se conecta a uma entrada analógica de um microcontrolador Arduino por meio de um resistor de 1k. Para amplificar as três saídas do ADXL335, precisamos fazer três amplificadores idênticos para cada eixo (x, y e z) separadamente. Neste caso, uso apenas um eixo (z) para detectar choques verticais.



O microcontrolador Arduino então processa e filtra o sinal usando o código "nerdaqII" fornecido abaixo. Para uma apresentação visual no computador, utilizo o software gratuito "Amaseis" que também está disponível para download abaixo. Com sua ajuda, monitoramos 24 horas de atividade sísmica.

O vídeo mostra claramente a diferença de sensibilidade antes e depois dessa modificação. No entanto, como o nível de limite de ADXL335 é relativamente alto, o dispositivo é capaz de detectar apenas choques locais relativamente fortes. Estou dizendo isso com base em vários anos de experiência na detecção de terremotos usando meus sismômetros mecânicos DIY. No próximo período, registrarei a atividade sísmica 24 horas por dia e espero "pegar" algum terremoto na minha área. Certamente, se eu tiver resultados, irei atualizar o conteúdo deste projeto.

Atualmente, estou na fase de teste de um detector de terremotos com MPU-6050 apresentado em uma conhecida revista de eletrônicos que é muito sensível e registra os dados dos três eixos no cartão SD para análise posterior. Esse será um dos meus próximos projetos.

Por último, para concluir que este tipo de sismómetros "digitais" são fáceis de construir e instalar e resistentes às várias influências atmosféricas, pelo que são ideais para apresentações escolares e actividades semelhantes.

Código

  • código arduino
  • software Windows Ama
código arduino C / C ++
 Sem visualização (somente download). 
Software Windows Amaseis Java
 Sem visualização (somente download). 

Esquemas


Processo de manufatura

  1. Detector de tensão sensível
  2. Detector de áudio sensível
  3. Fácil detector de choro de bebê faça você mesmo com Raspberry Pi
  4. DIY mais simples relógio IV9 Numitron com Arduino
  5. DIY 37 LED Roulette Game
  6. Controle de ferro de solda DIY para 862D +
  7. MobBob:DIY Arduino Robot Controlado por Smartphone Android
  8. Roda de medição simples DIY com codificador rotativo
  9. Sistema de irrigação de plantas caseiras
  10. Medidor de frequência simples DIY de até 6,5 MHz