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Elecbee Sensor analógico TDS Sensor de conductividad del agua Probador Detección de líquidos Supervisión de la calidad del agua

SKU: EB0043793
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Características principales

1. Operación de amplio voltaje: 3.3 ~ 5.5V
2. Salida de señal analógica de 0 ~ 2,3 V, compatible con dos sistemas de control de 5 V, 3,3 V
3. La fuente de excitación es una señal de CA, lo que previene efectivamente la polarización de la sonda
4. Sonda resistente al agua para inmersión a largo plazo en agua.
5. compatible, fácil de conectar, plug and play, no requiere soldadura

Especificaciones técnicas:
Placa adaptadora de señal:
Voltaje de entrada: 3,3 ~ 5,5 V
Señal de salida: 0~2,3 V
Corriente de trabajo: 3~6mA
Rango de medición de TDS: 0 ~ 1000 ppm
Precisión de medición de TDS: ±10% F.S. (25°C)
Tamaño: 42*32mm
Interfaz del módulo: XH2.54-3P
Interfaz de electrodo: XH2.54-2P
Sonda TDS:
Número de sondas: 2
Largo total: 83cm
Interfaz de conexión: XH2.54-2P
color blanco
Otro: sonda impermeable

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Descripción
Nota:
Las sondas TDS no se pueden utilizar en agua por encima de 55 °C.
La sonda TDS no debe colocarse demasiado cerca del borde del contenedor, ya que afectará la pantalla.
El cabezal y el cable de la sonda TDS son impermeables y se pueden sumergir en agua, pero la interfaz de conexión y la placa adaptadora de señal no son impermeables. Por favor, preste atención al uso.


1 placa adaptadora de señal TDS.
1 x sonda TDS impermeable
1 x línea de sensor analógico

código fuente:
#define TdsSensorPin A1
#define kValue 1.8 //kValue = valor del calibrador TDS / medición para obtener TDS
#define VREF 5.0 // voltaje de referencia analógico (voltios) del ADC
#define SCOUNT 30 // suma del punto de muestra
Int analogBuffer[SCOUNT]; // almacenar el valor analógico en la matriz, leer desde ADC
Int analogBufferTemp[SCOUNT];
Int analogBufferIndex = 0, copyIndex = 0;
Tensión media flotante = 0, tdsValue = 0, temperatura = 25;
Configuración de anulación ()
{
Serial.begin(115200);
pinMode(TdsSensorPin, ENTRADA);
}
Bucle vacío ()
{
AnalogSampleTimepoint largo estático sin signo = millis();
If(millis()-analogSampleTimepoint > 40U) //cada 40 milisegundos, lea el valor analógico del ADC
{
analogSampleTimepoint = millis();
analogBuffer[analogBufferIndex] = analogRead(TdsSensorPin); //leer el valor analógico y almacenarlo en el búfer
índice de búfer analógico++;
Si (índice de búfer analógico == CUENTA)
índice de búfer analógico = 0;
}
PrintTimepoint largo estático sin firmar = millis();
If(millis()-printTimepoint > 800U)
{
imprimirPuntoTiempo = milisegundos();
For(copyIndex=0;copyIndex;índice de copia++)
analogBufferTemp[copyIndex]= analogBuffer[copyIndex];
promedioVoltaje = getMedianNum(temp de búfer analógico, CUENTA) * (flotante)VREF / 1024.0; // lee el valor analógico más estable por el algoritmo de filtrado mediano y convierte a valor de voltaje
Coeficiente de compensación de flotación=1,0+0,02*(temperatura-25,0); //fórmula de compensación de temperatura: fFinalResult(25^C) = fFinalResult(actual)/(1.0+0.02*(fTP-25.0));
Compensación flotanteVolatge=Voltajepromedio/coeficiente de compensación; //compensación de temperatura
tdsValue=(133.42*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge - 255.86*compensationVolatge*compensationVolatge + 857.39*compensationVolatge)*0.5*kValue; //convertir valor de voltaje a valor tds
//Serial.print("voltaje:");
//Serial.print(voltajepromedio,2);
//Serial.imprimir("V");
Serial.print("Valor TDS:");
Serial.print(tdsValue,0);
Serial.println("ppm");
}
}
Int getMedianNum(int bArray[], int iFilterLen)
{
Int bTab[iFilterLen];
Para (byte i = 0; i;>
bTab[i] = bArray[i];
Int i, j, b Temp;
Para (j = 0; j< iFilterLen - 1; j++)
{
Para (i = 0; yo< iFilterLen - j - 1; i++)
{
Si (bTab[i] > bTab[i + 1])
{
bTemp = bTab[i];
bTab[i] = bTab[i + 1];
bTab[i + 1] = bTemp;
}
}
}
Si ((iFilterLen & 1) > 0)
bTemp = bTab[(iFilterLen - 1) / 2];
Demás
bTemp = (bTab[iFilterLen/2] + bTab[iFilterLen/2 - 1])/2;
Devuelve bTemp;
}




Analog-TDS-Sensor-Water-Conductivity-Sensor-Tester-Liquid-Detection-Water-Quality-Monitoring-1601493

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ELECBEE
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