Μέτρηση αιωρούμενων μικρό-σωματιδίων με Arduino
Abstract
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη , σχεδίαση και υλοποιήση ενός συστήματος επιτήρησης των μικροσωματιδίων του χώρου ,με ενεργοποίηση ενός ανεμιστήρα σε περίπτωση ανίχνευσης υψηλού αριθμού σωματιδίων στο χώρο. Το συγκεκριμένο σύστημα που προαναφέραμε υλοποιείται με την χρησιμοποίηση μιας πλακέτας Arduino, ενός αισθητήρα μέτρησης μικρο-σωματιδίων PMS7003,ενός ηλεκτρονόμου (Relay), μιας οθόνης TFT 1.8 που μας δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις, NeoPixel Ring RGB, και ενός ανεμιστήρα.
Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια : στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή και ο λόγος ώθησης για τη δημιουργία αυτής της εργασίας, στο δεύτερο αναφερόμαστε στην πλακέτα του ARDUINO και στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της, στο τρίτο αναφερόμαστε στη λειτουργία και σχεδίαση του προτεινόμενου συστήματος με την ανάλυση των επιμέρους εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται ο κώδικας που γράφτηκε για την ομαλή λειτουργία του. Ακολουθούν τα συμπεράσματα , βελτιώσεις και οι βιβλιογραφικές πηγές.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The purpose of this work is the study, design and implementation of a system for monitoring microparticles in the air by activating a fan in case of detecting a high number of particles in the air. The specific system we mentioned above is implemented using an Arduino board, PMS7003 micro-particle measurement sensors, relay, a 1.8 TFT screen which shows us the measurements in real time, NeoPixel Ring RGB, and a fan.
The thesis consists of four chapters: in the first chapter there is an introduction and the motivation for creating this work, in the second we refer to the ARDUINO board and the electronic components and software used for its implementation, in the third part we refer to the function ,design of the proposed system with the analysis of the individual components used, the fourth chapter lists the code written for its smooth operation. The conclusions, improvements and bibliographic sources follow.