MQ-8 Wasserstoffgas-Detektionssensor Arduino-Modul

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Product Description

MQ-8-Wasserstoffgasdetektionssensor Arduino-Modul

Beschreibung des MQ-8-Sensors:

MQ-8-Gassensor, der gasempfindliche Materialien verwendet mit weniger in Zinnoxid sauberer Luft (SnO2). Wenn der Sensor seine Umgebung, das Vorhandensein von brennbaren Gasen, erhöht der Sensor mit der Zunahme der Konzentration brennbarer Gase in der Luft. Die Variationen von können unter Verwendung einer einfachen Schaltung in das entsprechende Gaskonzentrationsausgangssignal umgewandelt werden. Sensor mit hohem MQ-8 zu Wasserstoffgas, auch Überwachung des anderen Wasserstoff enthaltenden Gases sehr wünschenswert. Dieser Sensor kann ein Wasserstoff enthaltendes Gas erfassen, ein kostengünstiges Sensorgas, das für eine der Anwendungen geeignet ist.

Modulanwendungen:

Geeignet für den Heimgebrauch oder industrielle Überwachungsmittel für Wasserstofflecks. Ethanoldämpfe, Ruß, Kohlenmonoxid und andere Gase durch Interferenzen.

Modulmerkmale:

1, unter Verwendung eines doppelt hohen Panels mit einer Betriebsanzeige und die TTL-Signalausgangsanweisungen; 2 mit dem DO-Schaltersignalausgang (TTL) und dem Analogsignal-AO-Ausgang; 3, TTL gültig niedriger Ausgang. (Wenn das Signal mit niedrigem Ausgangssignal direkt an den Mikrocontroller oder das Modul

4, 0 ~ 5 V analoge Ausgangsspannung angeschlossen wird, ist die Erkennung umso höher, je höher die Konzentration ist.

5 von Wasserstoffgas mit besserem

6 gibt es vier Schraubenlöcher zum einfachen Positionieren;

Produktgröße: 32 (L) * 20 (B) * 22 (H)

8, mit einer langen Lebensdauer und einem zuverlässigen

9, schnellen Ansprech- und Wiederherstellungseigenschaften

10, Betriebsspannung: 5 V

Modul Verwenden Sie die folgenden Anweisungen:

Erläuterung: Verwenden Sie das 20S-Vorheizen.

Der erste Schritt: Zum Modul für 5 V DC (beachten Sie, dass sich Positiv und Negativ nicht umkehren, da es sonst leicht brennt der Chip).

Schritt 2: Wenn Sie einen hohen und einen niedrigen DO-Ausgang auswählen, wird das TTL-Ausgangssignal entweder direkt an einen E / A-Port des Mikrocontrollers oder an das Modul angeschlossen, über das das Potentiometer eingestellt wird Übergangsschwelle

Schritt drei: Wenn Sie AO, Analogausgang wählen, haben Sie keine Pins AO des Steuerpotentiometers, die direkt mit dem Eingang des AD-Wandlers oder des Mikrocontrollers mit CAN verbunden sind. Nach unserer Erfahrung: In einer normalen Umgebung, dh: der gemessenen Gasumgebung, durch Einstellen des Ausgangsspannungswerts des Referenzspannungssensors, An diesem Punkt beträgt die Spannung des Endes AO etwa 1 V, wenn die Sensor erkennt, dass das zu messende Gas, wenn die Spannung von jeweils 0,1 V hoch ist, die tatsächlich gemessenen Gaskonzentrationen 200 ppm (einfach: 1 ppm = 1 mg / kg = 1 mg / L = 1 10-6 üblicherweise verwendet, um anzuzeigen die Gaskonzentration oder die Konzentration der Lösung.) Basierend auf diesem Parameter wird der Mikrocontroller innerhalb des gemessenen analogen Spannungswerts in Konzentrationswerte umgewandelt. Hinweis: Wenn Sie es gewohnt sind, ein Präzisionsinstrument herzustellen, kaufen Sie bitte den Standardmarkt des Kalibrierungsinstruments oder einen Fehler, die Beziehung zwischen der Ausgangskonzentration und der linearen Spannungsbeziehung, die jedoch tendenziell linear ist.

Besonderer Hinweis: Der Sensor versorgt Prelavoro 20S mit stabilen Messdaten, das Sensorfieber ist ein normales Phänomen, der interne Heizdraht, wenn er heiß ist, nicht normal.

Testverfahren:

Funktion: Diese Version unterstützt das Testprogramm

Verwenden des Chips: AT89S52

Kristall: 11.0592 MHz

Baudrate: 9600

Kompilierungsumgebung: Keil

Haftungsausschluss Dieses Programm wird nur zum Studieren und Nachschlagen verwendet, die Angabe bitte Copyright- und Autoreninformationen angeben!

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Beschreibung: 1, Single-Chip-E / A-Ausgang niedrig, wenn die gemessene Konzentration größer als die eingestellte Konzentration ist

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# Include / / library files

# Definiere uchar unsigned char // Makrodefinition unsigned char

Unsigned int # definiere uint unsigned int // Makrodefinition.

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

E / A-Definition

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

sbit LED = P1 ^ 0; // Definition von SCM P1 Port 1 (P1.0) zur Angabe des Endes

sbit DOUT = P2 ^ 0; // Definition Mikrocontroller P2 Port 1 (P2.0) für den Sensoreingang von

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

Verzögerungsfunktion

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

void delay () / / delay procedure

{

uchar m, n, s;

für (m = 20; m> 0; m -)

für (n = 20; n> 0; n -)

für (s = 248; s> 0; s -);

}

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

< span> Die Hauptfunktion

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

void main ()

{

while (1) // Endlosschleife

?

LED = 1; // Löschen der P1.0-Portleuchten

if (DOUT == 0) // Funktion, wenn die Konzentration höher als der eingestellte Wert ist, die Ausführungsbedingung

{

delay (); / / delay anti-jamming

if (DOUT == 0) // Bestimmen Sie, dass die Konzentration höher als der eingestellte Wert ist, die Funktion der Executive-Bedingungen

{

LED = 0; // leuchtet P1.0-Portleuchten

}

}

< span>}

}

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

End

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

Abbiamo disponibili Datenblatt di tutti i componenti, qualora non fosse presente nella scheda download del prodotto inviaci un messaggio dal modulo contattaci e lo pubblicheremo il prima möglich nel nostro sito.

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