Módulo Arduino do Sensor de Detecção de Gás de Hidrogênio MQ-8

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Product Description

Módulo Arduino do sensor de detecção de gás de hidrogênio MQ-8

Descrição do sensor MQ-8:

Sensor de gás MQ-8 que usa materiais sensíveis a gases com ar limpo com óxido de estanho (SnO2). Quando o sensor seu ambiente, a presença de gás inflamável, o sensor aumenta com o aumento da concentração de gases combustíveis no ar. As variações do podem ser convertidas no sinal de saída da concentração de gás correspondente usando um circuito simples. Alto MQ-8 para o sensor de gás hidrogênio, monitorando também o outro gás contendo hidrogênio muito desejável. Este sensor pode detectar um gás contendo hidrogênio, um gás sensor de baixo custo adequado para uma das aplicações.

Aplicações do módulo:

Adequado para uso doméstico ou meios de monitoramento industrial para vazamentos de hidrogênio. Vapor de etanol, fuligem, monóxido de carbono e outros gases provenientes de interferências.

Recursos do módulo:

1, usando um design de painel duplo alto com um indicador de energia e as instruções de saída do sinal TTL;

2, com a saída do sinal do comutador DO (TTL) e a saída AO do sinal analógico;

3, Saída baixa válida TTL. (Quando a luz do sinal de baixa saída for conectada diretamente ao microcontrolador ou módulo

tensão de saída analógica de 4, 0 ~ 5 V, quanto maior a concentração, maior a tensão.

5, a detecção de hidrogênio gasoso com melhor

6, existem quatro orifícios para facilitar o posicionamento;

Tamanho do produto: 32 (L) * 20 (W) * 22 (H)

8, com vida útil longa e confiável

9, características de resposta e recuperação rápidas

10, tensão de operação: 5V

Módulo usando as instruções:

Explicação: Use o pré-aquecimento 20S

O primeiro passo: para o módulo para 5 V DC (observe que o positivo e o negativo não revertem, caso contrário, queima facilmente

Etapa 2: se você selecionar uma saída DO alta e baixa, o sinal de saída TTL será conectado diretamente a uma porta IO do microcontrolador ou conectado ao módulo em que o potenciômetro é usado para ajustar a saída. limiar de transição do nível de saída.

Etapa três: Se você escolher AO, saída analógica, não terá os pinos AO do potenciômetro de controle diretamente conectados à entrada do conversor AD ou do microcontrolador com CAN. De acordo com a nossa experiência: Em um ambiente normal, isto é: o ambiente de gás medido, configurando o valor da tensão de saída do sensor de tensão de referência. Nesse ponto, a tensão do terminal AO é de cerca de 1 V, quando o O sensor detecta que o gás a ser medido quando a tensão de cada 0,1 V de altura, as concentrações reais de gás medidas 200 ppm (simples: 1 ppm = 1 mg / kg = 1 mg / L = 1 10-6 comumente usado para indicar a concentração de gás ou a concentração da solução.), com base nesse parâmetro, o microcontrolador dentro do valor medido da tensão analógica é convertido em valores de concentração. Nota: se você está acostumado a fabricar um instrumento de precisão, adquira o mercado padrão do instrumento de calibração, ou um erro, a relação entre a concentração de saída e a relação de tensão linear, mas tende a ser linear.

Nota especial: os dados de medição estáveis ??do sensor Prelavoro 20S, a febre do sensor é um fenômeno normal, o fio de aquecimento interno, se quente, não é normal.

Procedimento de teste:

Função: Esta versão suporta o programa de teste

Usando o chip: AT89S52

Crystal: 11.0592MHZ

Taxa de transmissão: 9600

Ambiente de compilação: Keil

Isenção de responsabilidade Este programa é usado apenas para estudo e referência; a referência especifica informações sobre direitos autorais e autor!

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Descrição: 1, saída de E / S de chip único baixa quando a concentração medida é maior que a concentração definida

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# Incluir / / arquivos de biblioteca

# Define char não assinado uchar // definição de macro char não assinado

Int # não assinado define uint não assinado int // definição de macro.

/ ********************************* ****************** *******************

Definição de E / S

********************************* ************************************** /

LED sbit = P1 ^ 0; / / definição da porta 1 do SCM P1 (P1.0) para indicar o final

sbit DOUT = P2 ^ 0; / / definição porta P2 do microcontrolador 1 (P2.0) para a entrada do sensor de

/ ****************** ******************************* *******************

Função de atraso

********************** ****************************** ******************* /

cancelamento do atraso () / / procedimento de atraso

{

uchar m, n, s;

para (m = 20; m> 0; m -)

para (n = 20; n> 0; n -)

para (s = 248; s> 0; s -);

}

/ ******************************** ******************* *******************

< span> A função principal

********************************* ******************* ******************* /

void main ()

{

while (1) / / loop infinito

{

LED = 1; / / apaga as luzes da porta P1.0

se (DOUT == 0) / / funciona quando a concentração é maior que o valor definido, a condição de execução

{

delay (); / / delay anti-jamming

se (DOUT == 0) / / determina que a concentração é maior que o valor definido, a função das condições executivas

{

LED = 0; / / acende as luzes da porta P1.0

}

}

< span>}

}

/ ***************** ******************************** ****************** *

End

******************** ****************************** ******************* < / span>

Forneça uma folha de dados disponível de todos os componentes, ou seja, não há presentes no cronograma de download de produtos que envolvam uma mensagem do módulo de conteúdo e publicação pública, sendo o mais possível no nosso site.

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