Sound Sensor Modul KY-038: Unterschied zwischen den Versionen

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Vertiefend zu den Vorlesungen besteht die Aufgabe einen beliebigen Sensor mithilfe eines Arduino Uno Boards in Betrieb zu nehmen und in diesem Artikel den Weg vom Sensor über den elektrischen Aufbau und die Programmierung bis hin zu brauchbaren Messergebnissen zu beschreiben. In diesem Semester ersetzt diese Hausarbeit die Klausur für diese Lehrveranstaltung.
Vertiefend zu den Vorlesungen besteht die Aufgabe einen beliebigen Sensor mithilfe eines Arduino Uno Boards in Betrieb zu nehmen und in diesem Artikel den Weg vom Sensor über den elektrischen Aufbau und die Programmierung bis hin zu brauchbaren Messergebnissen zu beschreiben. In diesem Semester ersetzt diese Hausarbeit die Klausur für diese Lehrveranstaltung.
Ich habe mich für das Spund Sensor Modul entschieden. Zum einen habe ich mit dem Modul bisher nicht gearbeitet und ich finde es spannend wie der Sensor das nichtelektrische Signal der Lautstärke in ein elektrisch messbares Signal umwandelt. <br>
Ich habe mich für das Spund Sensor Modul entschieden. Zum einen habe ich mit dem Modul bisher nicht gearbeitet und ich finde es spannend wie der Sensor das nichtelektrische Signal der Lautstärke in ein elektrisch messbares Signal umwandelt. <br>
Bei dem Sensor handelt es sich um das Modul KY 038. Auf dem oben dargstellten Foto ist das Sound Sensor Modul abgebildet. <br>
Bei dem Sensor handelt es sich um das Modul KY 038. Auf dem oben dargestellten Foto ist das Sound Sensor Modul abgebildet. <br>


== Technische Daten ==
== Technische Daten ==
{| class="mw-datatable"
 
! style="font-weight: bold;" | Parameter
! style="font-weight: bold;" | Werte
|-
| Spannungsbereich<br/> || XX V DC<br/>
|-
| Pulsfrequenz pro l/min<br/> || XXX Hz<br/>
|-
| Messbereich || XX (mit einer Genauigkeit von &plusmn;10 %) <br/>
|-
| Maximaler Wasserdruck || 0,8 MPa (8 Bar)
|-
| Betriebstemperatur || -25 - 80 °C<br/>
|-
| Tastgrad ||  50 % &plusmn;10 % <br/>
|-
| Spannungspuls (Bei 5 V Eingangsspannung) || 4,7 V
|}
<br/>
<br/>
{| class="mw-datatable"
{| class="mw-datatable"
!colspan="2"|Pinout
!colspan="2"|Pinout
|-
|-
|Rot || Vcc (5 - 25 V DC)
|A0 || Versorgungsspannung (5V, 3.3V)
|-
|-
|Schwarz || GND
|G || GND
|-
|-
|Gelb || Analog Out
|A0 || Analog signal output Pin
|-
|-
|Blau || Digital Out
|D0|| Digital signal output Pin
|}
|}



Version vom 22. Oktober 2020, 10:06 Uhr

Sound Sensor Modul [1]

Einleitung

Die Lehrveranstaltung Sensortechnik gehört zum Studienschwerpunkt System Design Engineering im 5. Semester des Studienganges Mechatronik.

Aufgabe

Vertiefend zu den Vorlesungen besteht die Aufgabe einen beliebigen Sensor mithilfe eines Arduino Uno Boards in Betrieb zu nehmen und in diesem Artikel den Weg vom Sensor über den elektrischen Aufbau und die Programmierung bis hin zu brauchbaren Messergebnissen zu beschreiben. In diesem Semester ersetzt diese Hausarbeit die Klausur für diese Lehrveranstaltung. Ich habe mich für das Spund Sensor Modul entschieden. Zum einen habe ich mit dem Modul bisher nicht gearbeitet und ich finde es spannend wie der Sensor das nichtelektrische Signal der Lautstärke in ein elektrisch messbares Signal umwandelt.
Bei dem Sensor handelt es sich um das Modul KY 038. Auf dem oben dargestellten Foto ist das Sound Sensor Modul abgebildet.

Technische Daten


Pinout
A0 Versorgungsspannung (5V, 3.3V)
G GND
A0 Analog signal output Pin
D0 Digital signal output Pin

Prinziperklärung

Messprinzip des Soiund Moduls erläutern kondensator etc.

Auswahl eines Primärsensors

Wie funktioniert der Sensor?
Welche Rohsignale liefert der Sensor?

Equipment

Verwendete Software

Verwendete Komponenten

Messkette

Signalvorverarbeitung

Sollen Messwerte oder vorverarbeitete Daten übertragen werden?
Wie lässt sich eine Vorverarbeitung umsetzen?
Wird eine Kennlinie eingesetzt? Wenn ja, wie wird diese kalibriert?

Analog-Digital-Umsetzer

Wie werden die analogen Signale umgesetzt?
Welcher ADU kommt zum Einsatz?
Welche Gründe sprechen für diesen ADU? Alternativen?

Bussystem

Wird ein Bussystem zwischen Sensor und Mikrocontroller eingesetzt?
Wenn ja, wie funktioniert dieses Bussystem?


Digitale Signalverarbeitung

Welche Verarbeitungsschritte sind notwendig?
Welche Filter werden angewendet?
Bestimmen Sie Auflösung, Empfindlichkeit und Messunsicherheit des Sensors.

Hardware

Datenblatt

Schaltung für die Inbetriebnahme

Software

Bewertung der Sensordaten

Welche Fehler treten in welchem Verarbeitungsschritt auf?
Stellen Sie die Messunsicherheit bzw. das Vertrauensintervall dar.


Zusammenfassung

Video

Literatur


→ zurück zum Hauptartikel: Sensortechnik WS 20/21