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Produktbeschreibung: PM1.0 / PM2.5 / PM10 Staub- / Luftreinheitssensor - PMS3003P - 5V UART und PWM
Der Luftreinheitssensor ermöglicht die Messung von Schwebestaub PM1,0, PM2,5 und PM10 . Der Sensor , mit dem das Modul ausgestattet ist, ermöglicht die Erkennung von Partikeln mit einem Durchmesser von mehr als 0,3 μm . Das System wird mit 5 V versorgt, die Logikspannung beträgt 3,3 V, das Modul kommuniziert über die UART- und PWM -Schnittstelle.
Der Sensor arbeitet auf Basis eines Lasersystems. Der Lüfter saugt Luft durch den Einlass, dann misst der Sensor, wie die Partikel den Laserstrahl passieren, der die Lichtquelle verdeckt, und die Beleuchtungsunterschiede werden vom Detektor analysiert und in ein digitales Signal umgewandelt.
Anwendung und Montage des PMS3003P
Der PM1.0 / PM2.5 / PM10 Staub- / Luftreinheitssensor - PMS3003P - 5V UART und PWM ist perfekt für die Messung der Raumluftqualität, aber der große Temperaturbereich, in dem er arbeiten kann ( von -10 ° C bis 60 ° C ) erlaubt auch den Außeneinsatz (nach Verwendung eines geeigneten Gehäuses).
Die geringe Größe ermöglicht eine einfache Integration in das Design und die Integration mit dem Gehäuse des Zielgeräts. Achten Sie bei der Auslegung auf einen ungestörten Luftstrom sowohl auf der Eintrittsseite als auch am Austrittskanal. Das Modul verfügt über zwei Befestigungslöcher für eine einfache und solide Montage.
Inbegriffen
- PMS3003P-Sensor
- Verbindungskabel
Verbindung
Der Sensor ist mit 8 Stiften ausgestattet, deren Beschreibung in der Tabelle enthalten ist.
STIFT | BEZEICHNUNG |
---|---|
Stift 1 | VCC - Stromversorgung 5 V. |
Stift 2 | Die Masse des Geräts. |
Stift 3 | Pin EINST. |
Stift 4 | RXD - UART-Empfänger Es arbeitet mit einer Spannung von 3,3 V. |
Stift 5 | TXD - UART-Sender. Es arbeitet mit einer Spannung von 3,3 V. |
Stift 6 | Zurücksetzen. Es arbeitet mit einer Spannung von 3,3 V. |
Stift 7 | Nicht verbunden. |
Stift 8 | PWM-Ausgang. |
Das Gerät arbeitet mit einer Spannung von 3,3 V, zum Anschluss an ein Gerät mit höherer Spannung empfehlen wir die Verwendung eines Spannungswandlers .
Luftqualitätsmodul PMS3003P
Der Luftqualitätssensor PMS3003P basiert auf der optischen (Laser-)Methode zur Messung des Schwebstaubgehalts. Das Laserlicht, das auf die die Messkammer passierenden Schmutzpartikel fällt, wird gestreut und vom eingebauten Fotodetektor erfasst. Das Signal vom lichtempfindlichen Element wird dann verstärkt, gefiltert und von einem internen Prozessor analysiert.
Das PMS3003P-Modul verfügt über einen 8-Pin-Anschluss, der dem Benutzer sowohl den Powerbus (GND und +5V), den Steuerpin (SET), die Reset-Leitung (RESET) als auch den Ein- und Ausgang der UART-Schnittstelle (RXD, TXD) und PWM. Was ist wichtig, Der Sensor ist für die Arbeit mit Mikrocontrollern mit einer E / A-Leitungsspannung von bis zu 3,3 V ausgelegt. Bei Anschluss an 5-Volt-Systeme (z. B. Arduino ) sollte ein logischer Pegelwandler verwendet werden.
Spezifikation
- Versorgungsspannung: 5V
- Logikspannung: 3,3 V
- Stromaufnahme: 100 mA
- Standby-Verbrauch: 200 µA
- Messbereich:
- von 0,3 um bis 1,0 um
- von 1,0 um bis 2,5 um
- von 2,5 µm bis 10 µm
- Reaktionszeit: bis zu 10 Sekunden
- Arbeitstemperatur: -10 °C bis 60 °C
- Fliesengrößen: 50 x 43 21 mm
- Gewicht: 36 g
PMS3003-Sensor - allgemeine Eigenschaften
Der PMS3003 ist ein universeller digitaler Staubkontrollsensor, der die Anzahl der in der Luft schwebenden Partikel pro Volumeneinheit messen und diesen Wert in eine digitale Form umwandeln kann. Dieser Sensor kann verwendet werden, um verschiedene Instrumente zur Messung der Partikelkonzentration in der Luft oder andere Umgebungsüberwachungsgeräte zu bauen, um korrekte Daten zur Partikelkonzentration in der Luft im Zeitbereich bereitzustellen.
Das Funktionsprinzip des Luftreinheitssensors
Der PMS3003-Sensor zur Luftreinheitsmessung funktioniert, indem er Laserlicht aussendet und diesen Strahl streut, indem er von in der Luft schwebenden Feststoffpartikeln reflektiert wird. Der Sensor empfängt das von den Partikeln reflektierte Laserlicht und approximiert die Streukurve des Laserlichts im Zeitbereich. Im letzten Schritt der Messung mittelt der auf MIE-Lösungen basierende Algorithmus die Anzahl der Feststoffpartikel in der Luft über die Zeit.
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