ડીઆઈવાય ઓપ્ટિકલ લિક્વિડ લેવલ સેન્સર: બિલ્ડ કરો & ભાગો માર્ગદર્શિકા
એ ડીઆઈવાય ઓપ્ટિકલ લિક્વિડ લેવલ સેન્સર બે વ્યવહારુ રીતે બનાવી શકાય છે: IR LED માંથી તમારા પોતાના ઓપ્ટિકલ હેડને એસેમ્બલ કરો, ફોટોટ્રાન્ઝિસ્ટર, અને પ્રિઝમ ટીપ, અથવા તૈયાર ઓપ્ટિકલ લેવલ મોડ્યુલથી પ્રારંભ કરો અને વાયરિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, માઉન્ટ કરી રહ્યા છે, અને કેલિબ્રેશન. પ્રથમ માર્ગ તમને શીખવે છે કે ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહી શોધ ખરેખર કેવી રીતે કાર્ય કરે છે. બીજો પાથ ઝડપી છે, ક્લીનર, અને સામાન્ય રીતે વર્કિંગ ટેન્ક પ્રોજેક્ટ માટે વધુ વિશ્વસનીય છે.
આ માર્ગદર્શિકા બંને માર્ગો સમજાવે છે, જેમાં ભાગો પણ સામેલ છે., ખર્ચના પરિબળો, માઉન્ટિંગ પસંદગીઓ, કેલિબ્રેશન પગલાં, સામાન્ય નિષ્ફળતા સ્થિતિઓ, અને જ્યારે DIY બિલ્ડ ચાલુ રાખવાને બદલે હોજેલીટેકથી સમાપ્ત સેન્સર ખરીદવાનું વધુ અર્થપૂર્ણ બને છે.
ઓપ્ટિકલ લિક્વિડ લેવલ સેન્સર ભીની અને શુષ્ક સ્થિતિને કેવી રીતે શોધી કાઢે છે
ઓપ્ટિકલ લેવલ સેન્સર ફોટોઇલેક્ટ્રિક સેન્સિંગનો ઉપયોગ કરે છે. સેન્સર હેડની અંદર, ઇન્ફ્રારેડ એલઇડી સ્પષ્ટ પ્રિઝમ અથવા ઓપ્ટિકલ ટીપમાં પ્રકાશ મોકલે છે. ફોટોટ્રાન્ઝિસ્ટર, ફોટોડાયોડ, અથવા રીસીવર પાછી આવેલા પ્રકાશને શોધી કાઢે છે.
જ્યારે પ્રિઝમની ટોચ હવામાં હોય ત્યારે, આઇઆર લાઇટ આંતરિક રીતે પ્રતિબિંબિત થાય છે અને રીસીવર પર મજબૂત રીતે પાછો ફરે છે. જ્યારે પ્રવાહી પ્રિઝમને આવરી લે છે, પ્રકાશની વર્તણૂક બદલાય છે કારણ કે પ્રવાહી હવા કરતા અલગ વક્રીભવનાંક ધરાવે છે. રીસીવર નીચું અથવા અલગ સિગ્નલ જુએ છે, અને સર્કિટ તેને ભીના / શુષ્ક આઉટપુટમાં રૂપાંતરિત કરે છે.
ઊંડા ઉત્પાદન-સ્તરની સમજૂતી માટે, જુઓ હોજેલીટેક ઓપ્ટિકલ લેવલ સેન્સર માર્ગદર્શિકા.
DIY વપરાશ માટે, આનો અર્થ એ છે કે તમે સંપૂર્ણ ટાંકીની ઊંચાઈ માપી રહ્યા નથી. તમે પોઈન્ટ-લેવલ ડિટેક્ટર બનાવી રહ્યા છો: આ બિંદુએ ખાલી, આ તબક્કે સંપૂર્ણ, ઓવરફ્લો પહોંચ્યો, પમ્પ પ્રોટેક્શન લેવલ પહોંચી ગયો, અથવા જળાશય રિફિલની જરૂર છે.
પહેલા તમારો DIY બિલ્ડ પાથ પસંદ કરો
પાથ A: તૈયાર ઓપ્ટિકલ સેન્સર મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરો
Arduino માટે આ સૌથી સરળ વિકલ્પ છે, ESP32, રાસ્પબેરી પાઇ પીકો, શોખ ઓટોમેશન, માછલીઘર, પાણીની ટાંકી, અને નાના જળાશયો. ઓપ્ટિકલ હેડ, ઉત્સર્જક, મેળવનાર, આવાસ, અને બેઝિક સર્કિટ પહેલેથી જ બનાવવામાં આવી છે. તમે ફક્ત લો-વોલ્ટેજ સપ્લાય હેન્ડલ કરો છો, સિગ્નલ વાંચન, માઉન્ટ કરી રહ્યા છે, અને કેલિબ્રેશન.
જ્યારે તમે ઝડપથી કાર્યકારી પરિણામ ઇચ્છતા હોવ અને ઓપ્ટિકલ ભૂમિતિ જાતે ડિઝાઇન કરવાની જરૂર નથી ત્યારે તૈયાર મોડ્યુલ શ્રેષ્ઠ છે.
પાથ B: પાર્ટ્સમાંથી ઓપ્ટિકલ હેડ બનાવો
આ શૈક્ષણિક માર્ગ છે. તમે IR LED વાપરો છો, ફોટોટ્રાન્ઝિસ્ટર અથવા ફોટોડાયોડ, અવરોધો, તુલનાત્મક અથવા માઇક્રોકંટ્રોલર ઇનપુટ, અને પ્રિઝમ અથવા સ્પષ્ટ ઓપ્ટિકલ ટીપ. તે શીખવા માટે ઉપયોગી છે, વૈવિધ્યપૂર્ણ આકારો, અથવા લેબ પ્રોટોટાઇપ્સ.
આ માર્ગ મુશ્કેલ છે કારણ કે ઓપ્ટિકલ ગોઠવણી, એમ્બિયન્ટ લાઇટ શિલ્ડિંગ, વોટરપ્રૂફિંગ, પ્રિઝમ સ્પષ્ટતા, અને પુનરાવર્તિત કરી શકાય તેવા કેલિબ્રેશન તમામ પદાર્થો. ખૂણો અથવા સપાટીની પૂર્ણાહુતિમાં એક નાનો ફેરફાર વાંચનને બદલી શકે છે.
પાર્ટ્સ અને કોસ્ટ પ્લાનિંગ ટેબલ
ચોક્કસ કિંમતો સપ્લાયર દ્વારા બદલાય છે, ગુણવત્તા, હાઉસિંગ મટિરિયલ, અને જથ્થો, તેથી આ કોષ્ટકનો ઉપયોગ કિંમત અવતરણને બદલે આયોજન માર્ગદર્શિકા તરીકે કરો.
| ભાગ અથવા સામગ્રી | બિલ્ડમાં હેતુ | DIY ખર્ચની અસર | ખરીદતા પહેલા શું તપાસવું |
|---|---|---|---|
| IR LED | ઓપ્ટિકલ ટીપમાં ઇન્ફ્રારેડ લાઇટ મોકલે છે | નીચું | તરંગલંબાઈ, જોવાનો કોણ, પેકેજ માપ, સ્થિર આઉટપુટ |
| ફોટોટ્રાન્ઝિસ્ટર અથવા ફોટોડાયોડ | પરાવર્તિત IR પ્રકાશ મેળવે છે | નીચું | સંવેદનશીલતા, પ્રત્યુત્તર ઝડપ, પેકેજ ગોઠવણી |
| પ્રિઝમ અથવા સ્પષ્ટ ઓપ્ટિકલ ટીપ | ભીના/શુષ્ક ઓપ્ટિકલ ફેરફાર બનાવે છે | માધ્યમ | પ્રકાશીય સ્પષ્ટતા, આકાર, પ્રવાહી સુસંગતતા, પોલિશ ગુણવત્તા |
| અવરોધો | એલઇડી કરન્ટ અને રીસીવર સિગ્નલ લેવલ સેટ કરો | નીચું | તમારા બોર્ડ વોલ્ટેજ માટે સાચી કિંમતો |
| તુલનાત્મક અથવા ટ્રાન્ઝિસ્ટર તબક્કો | એનાલોગ સિગ્નલને સ્થિર ડિજિટલ આઉટપુટમાં રૂપાંતરિત કરે છે | નીચાથી મધ્યમ | થ્રેશોલ્ડ ગોઠવણી, અવાજ રોગપ્રતિકારક શક્તિ |
| Arduino, ESP32, અથવા એમસીયુ બોર્ડ | સિગ્નલ વાંચે છે અને તર્કને નિયંત્રિત કરે છે | માધ્યમ | ઇનપુટ વોલ્ટેજ, ADC/ડિજિટલ પિન વર્તણૂક |
| તૈયાર ઓપ્ટિકલ સ્તર મોડ્યુલ | અલગ એલઇડીને બદલે છે, મેળવનાર, અને પ્રિઝમ ડિઝાઇન | માધ્યમ | સપ્લાય વોલ્ટેજ, આઉટપુટ પ્રકાર, કેબલ સીલિંગ |
| આવાસ અથવા એન્ક્લોઝર | ઇલેક્ટ્રોનિક્સને સ્પ્લેશથી સુરક્ષિત રાખે છે | માધ્યમ | વોટરપ્રૂફિંગ, કેબલ બહાર નીકળો, યાંત્રિક તાકાત |
| કેબલ ગ્રંથિ અથવા સીલબંધ કેબલ | વાયરિંગથી ભેજને દૂર રાખે છે | માધ્યમ | સીલ ગુણવત્તા, તાણ રાહત, ટાંકી પર્યાવરણ |
| માઉન્ટિંગ થ્રેડ અથવા કૌંસ | ટીપને સાચા સ્તર પર પકડી રાખે છે | માધ્યમ | થ્રેડ માપ, દિવાલની જાડાઈ, દિશા |
| સમાપ્ત થયેલ ઔદ્યોગિક સેન્સર | ઉત્પાદન માટે તૈયાર વિકલ્પ | ઉચ્ચ અપફ્રન્ટ, નીચા રિવર્ક જોખમ | આઉટપુટ, પદાર્થ, માઉન્ટ કરી રહ્યા છે, કેબલ, OEM બંધબેસાન |
ડીઆઈવાયમાં છુપાયેલી કિંમત સામાન્ય રીતે એલઇડી અથવા રીસીવર હોતી નથી. તે વોટરપ્રૂફિંગ છે, પુનરાવર્તિત કરી શકાય તેવું માઉન્ટિંગ, ઓપ્ટિકલ ગોઠવણી, અને ખોટા વાંચનને ઠીક કરવામાં વિતાવેલા સમય.
એસેમ્બલી રૂટ 1: તૈયાર ઓપ્ટિકલ મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરવો
મોટાભાગના બિલ્ડરો માટે, તૈયાર મોડ્યુલ એ શ્રેષ્ઠ પ્રારંભિક બિંદુ છે.
- લો વોલ્ટેજ પિન્સને ઓળખો. મોટાભાગના સરળ મોડ્યુલો પાવર પ્રદાન કરે છે, જમીન, અને સિગ્નલ. કેટલાક મોડ્યુલો ડિજિટલ આઉટપુટ પ્રદાન કરી શકે છે, એનાલોગ આઉટપુટ, અથવા બંને. વાયરના રંગો ધારણ કરશો નહીં; સપ્લાયર આકૃતિ ચકાસો.
- ફક્ત સુસંગત લો-વોલ્ટેજ નિયંત્રણ બોર્ડ સાથે જાડો. Arduino વાપરો, ESP32, એક ડેટા લોગર, અથવા જ્યાં યોગ્ય હોય ત્યાં લો-વોલ્ટેજ પીએલસી ઇનપુટ. સેન્સરને સીધું મેઈન્સ પાવર અથવા એસી પમ્પ વાયરિંગ સાથે જાડશો નહીં..
- પ્રથમ હવામાં પરીક્ષણ કરો. સેન્સરને લિક્વિડમાં મૂકતા પહેલા ડ્રાય સ્ટેટ આઉટપુટને વાંચો.
- ફક્ત ઓપ્ટિકલ ટીપને ડૂબાડો. વેટ-સ્ટેટ આઉટપુટને રેકોર્ડ કરો. જો સિગ્નલ એનાલોગ હોય તો, સૂકા અને ભીના મૂલ્યો વચ્ચેનો તફાવત નોંધો.
- તમારો થ્રેશોલ્ડ સુયોજિત કરો. શુષ્ક અને ભીના રીડિંગ્સ વચ્ચે સ્પષ્ટ મધ્યબિંદુનો ઉપયોગ કરો, પછી તરંગો અથવા સ્પ્લેશમાંથી ખોટા સ્વિચિંગને ટાળવા માટે કોડમાં થોડો સમય વિલંબ ઉમેરો.
લો-વોલ્ટેજ માઇક્રોકંટ્રોલર ઉદાહરણો માટે, જુઓ Arduino માર્ગદર્શિકા. સામાન્ય સિગ્નલ જોડાણ સંદર્ભ માટે, વાપરો વાયરિંગ આકૃતિ.
એસેમ્બલી રૂટ 2: આઇઆર એલઇડીમાંથી મકાન, ફોટોટ્રાન્ઝિસ્ટર, અને પ્રિઝમ

જો તમે જાતે જ સેન્સિંગ હેડ બનાવવા માંગતા હો, ઓપ્ટિકલ લેઆઉટ એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે.
આઈઆર એલઈડી પ્રિઝમમાં ચમકતી હોવી જોઈએ અથવા પુનરાવર્તિત કરી શકાય તેવા ખૂણા પર ટીપને સ્પષ્ટ કરવી જાઈએ. શુષ્ક અવસ્થામાં પરાવર્તિત પ્રકાશ મજબૂત રીતે પાછો ફરે ત્યાં રીસીવરને િસ્થિત કરવું જાઇએ. જ્યારે પ્રવાહી પ્રિઝમને સ્પર્શે છે, પરાવર્તિત પ્રકાશ ડ્રોપ અથવા શિફ્ટ થાય છે. પછી તમારી સર્કિટ તે ફેરફારને શોધી કાઢે છે.
મૂળભૂત પ્રોટોટાઇપને આ રીતે ગોઠવી શકાય છે:
- IR LED સ્પષ્ટ પ્રિઝમ બોડીમાં લક્ષ્ય રાખ્યું
- ફોટોટ્રાન્ઝિસ્ટર પ્રતિબિંબિત IR મેળવવા માટે મૂકવામાં આવ્યું છે
- એલઇડી વિદ્યુતપ્રવાહને મર્યાદિત કરવા માટે રેઝિસ્ટર
- રીસીવર સિગ્નલ માટે પુલ-અપ અથવા પુલ-ડાઉન રેઝિસ્ટર
- માઇક્રોકંટ્રોલર એનાલોગ ઇનપુટ અથવા તુલનાત્મક ઇનપુટ
- ઓરડાના પ્રકાશને અવરોધિત કરવા માટે ઓપ્ટિકલ જોડીની આસપાસ શિલ્ડિંગ
- સીલબંધ મિકેનિકલ હેડ જેથી પ્રવાહી માત્ર પ્રિઝમની ટોચ સુધી પહોંચે
સૌથી મુશ્કેલ ભાગ પ્રિઝમ બનાવવાનો છે. એક રફ પ્લાસ્ટિકની ટીપ, ખંજવાળવાળી સપાટી, વાદળછાયું ઇપોક્સી, અથવા ખોટી રીતે ગોઠવાયેલ એલઇડી સેન્સરને અસ્થિર બનાવી શકે છે. પાણી માટે, સ્પષ્ટ પ્લાસ્ટિક ઓપ્ટિકલ ટીપ શીખવા માટે કામ કરી શકે છે. તેલ માટે, બળતણ, રસાયણો, ડિટર્જન્ટ, અથવા ગરમ પ્રવાહી, ભૌતિક પસંદગી વધુ ગંભીર બને છે.
ભીની સામગ્રી: પ્લાસ્ટિક, PTFE, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, અને ગ્લાસ
"ભીની સામગ્રી" એ ભાગ છે જે પ્રવાહીને સ્પર્શે છે. DIY પ્રોજેક્ટ માટે, લોકો ઘણીવાર ફક્ત સર્કિટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, પરંતુ પ્રવાહીના સંપર્કમાં રહેલી સામગ્રી નક્કી કરે છે કે સેન્સર ટકી રહે છે કે નહીં.
પીએસયુ અથવા એન્જિનિયરિંગ પ્લાસ્ટિક કોમ્પેક્ટ વોટર-લેવલ ડિઝાઇન માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે જ્યાં રાસાયણિક સંપર્ક હળવો હોય છે. ધાતુ કરતાં મશીન અથવા મોલ્ડ કરવું સરળ છે.
PTFE જ્યારે મજબૂત રાસાયણિક પ્રતિકાર અથવા એન્ટિ-સ્ટીક વર્તણૂકની જરૂર હોય ત્યારે પસંદ કરવામાં આવે છે. તે ઉપયોગી થઈ શકે છે જ્યાં અવશેષો અથવા આક્રમક પ્રવાહી ચિંતાનો વિષય છે.
316 સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ ઔદ્યોગિક આવાસો માટે સામાન્ય છે કારણ કે તે યાંત્રિક શક્તિ આપે છે, કાટ પ્રતિરોધક, અને એક વ્યાવસાયિક થ્રેડેડ બોડી.
ગ્લાસ ઓપ્ટિકલ ટીપ્સ ઘણીવાર ઉપયોગમાં લેવાય છે જ્યાં ઓપ્ટિકલ સ્પષ્ટતા, તાપમાન પ્રતિરોધક, અથવા રાસાયણિક સ્થિરતા મહત્વપૂર્ણ છે. ગ્લાસ પ્રિઝમની સપાટી પર પુનરાવર્તિત સેન્સિંગમાં પણ મદદ કરી શકે છે.
DIY શિક્ષણ માટે, સરળ પ્લાસ્ટિક સ્વીકાર્ય હોઈ શકે છે. OEM સાધનો માટે, ઉપકરણો, ઇંધણ/તેલ પ્રોજેક્ટ્સ, અથવા નિકાસ કરેલા ઉત્પાદનો, કોઈ પણ સેન્સરનો ઓર્ડર આપતા પહેલા મટિરિયલ કમ્પેટિબિલિટીની પુષ્ટિ થાય છે..
આઉટપુટ પ્રકારો જે તમે જોઈ શકો છો: ડિજીટલ, NPN, PNP, અને 4-20 એમએ
નાના શોખ મોડ્યુલો સામાન્ય રીતે એક સરળ ડિજિટલ સિગ્નલ અથવા એનાલોગ વોલ્ટેજ પ્રદાન કરે છે. ઔદ્યોગિક સેન્સર એનપીએનનો ઉપયોગ કરી શકે છે, PNP, રીલે-શૈલી ઇન્ટરફેસ, અથવા કંટ્રોલ સિસ્ટમના આધારે 4-20 એમએ આઉટપુટ.
NPN આઉટપુટ સામાન્ય છે જ્યાં સેન્સર કન્ટ્રોલ ઇનપુટમાં વિદ્યુતપ્રવાહ ડૂબી જાય છે.
PNP આઉટપુટ સામાન્ય છે જ્યાં સેન્સર કંટ્રોલ ઇનપુટમાં વિદ્યુતપ્રવાહનો સ્ત્રોત કરે છે.
4-20 એમએ આઉટપુટ સામાન્ય રીતે ઔદ્યોગિક એનાલોગ ટ્રાન્સમિશન માટે વપરાય છે, ખાસ કરીને જ્યાં લાંબા સમય સુધી કેબલ ચાલે છે અથવા અવાજની રોગપ્રતિકારક શક્તિ મહત્વપૂર્ણ છે. સરળ પોઇન્ટ-લેવલ ડીઆઇવાય સેન્સર માટે, ડિજિટલ આઉટપુટ સામાન્ય રીતે પૂરતું હોય છે.
ઓર્ડર આપતા પહેલા, તમારા નિયંત્રકનો ઇનપુટ પ્રકાર ચકાસો. ખોટા આઉટપુટ સાથેનું સેન્સર હજી પણ સારું સેન્સર હોઈ શકે છે, પરંતુ તે ઇન્ટરફેસ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વિના તમારા બોર્ડ સાથે સાફ રીતે કનેક્ટ થશે નહીં.
સેન્સરને યોગ્ય રીતે માઉન્ટ કરી રહ્યા છે
માઉન્ટિંગ નક્કી કરે છે કે તમારું ઓપ્ટિકલ સેન્સર ક્લીન રીડિંગ્સ આપે છે કે નહીં.
પોઇન્ટ-લેવલ ડિટેક્શન માટે સાઇડ માઉન્ટિંગ સામાન્ય છે. પ્રિઝમ ટીપ ટાંકીની દિવાલમાંથી પસાર થાય છે અને તમે શોધવા માંગો છો તે સ્તર પર બરાબર બેસે છે. થ્રેડેડ માઉન્ટિંગ ગુંદર અથવા ટેપ કરતા વધુ મજબૂત છે, ખાસ કરીને જ્યારે ટાંકી કંપન કરે છે અથવા કેબલ ખેંચવામાં આવે છે.
નાના DIY કન્ટેનર માટે, કૌંસ સેન્સરને ઉપરથી પકડી શકે છે, પરંતુ ટોચ પસંદ કરેલી ઊંચાઈ પર સ્થિર હોવી જોઈએ. જો સેન્સર ખસે છે, તમારું ટ્રિગર સ્તર પણ ખસેડે છે.
આ માઉન્ટિંગ પોઇન્ટ્સ ચકાસો:
- પ્રિઝમની ટોચને સાફ રાખો અને પ્રવાહીના સંપર્કમાં રાખો..
- ટીપને પરાવર્તક દિવાલો અથવા ચળકતા ધાતુના ભાગોની ખૂબ નજીક રાખવાનું ટાળો.
- કેબલ્સને એવી રીતે લટકવા દો નહીં કે જે સેન્સરને ખેંચે.
- ટાંકી ખોલવાને યોગ્ય રીતે સીલ કરો.
- ઇલેક્ટ્રોનિક્સની બાજુને કન્ડેન્સેશન અને સ્પ્લેશથી દૂર રાખો.
- ટાંકીને ડ્રિલિંગ કરતા પહેલા થ્રેડ અને માઉન્ટિંગ સ્ટાઇલ પસંદ કરો.
ઉત્પાદન સાધનો માટે, સામાન્ય નિર્ણયોમાં સીધા વિરુદ્ધ જમણા ખૂણાના શરીરનો સમાવેશ થાય છે, થ્રેડેડ વિ ફ્લેન્જ માઉન્ટિંગ, પ્લાસ્ટિક વિ સ્ટેનલેસ હાઉસિંગ, અને કેબલ લંબાઈ.
માપાંકન: ભીના અને સૂકા રીડિંગ્સને વિશ્વસનીય સિગ્નલમાં ફેરવો
કેલિબ્રેશન સરળ છે પરંતુ અવગણવું જોઈએ નહિં.
પ્રથમ, સેન્સરને હવામાં પાવર આપો અને ડ્રાય રીડિંગને રેકોર્ડ કરો. ત્યારબાદ પ્રિઝમને સંપૂર્ણપણે ભીનું કરો અને ભીનું વાંચન રેકોર્ડ કરો. જો એનાલોગ ઇનપુટ વાપરી રહ્યા હોય તો, તે બે કિંમતો વચ્ચે બદલવાનું થ્રેશોલ્ડ પસંદ કરો. જો ડિજીટલ આઉટપુટ વાપરી રહ્યા હોય તો, ખાતરી કરો કે શું મોડ્યુલ ભીનું હોય ત્યારે HIGHને વાંચે છે અથવા જ્યારે સૂકું હોય ત્યારે HIGHને વાંચે છે.
પછી વાસ્તવિક પરિસ્થિતિઓની ચકાસણી કરો:
- ધીમી ભરણી
- ઝડપી ભરણ
- છંટકાવ
- પરપોટા
- ફીણ
- ટીપાં ટોચ પર ચોંટી જાય છે
- ગંદુ પાણી અથવા અવશેષો
- આસપાસના પ્રકાશના સંપર્કમાં
- ટાંકી નજીક કંપન
કોડ અથવા તર્કમાં ડિબાઉન્સ ઉમેરો. ભીના અથવા શુષ્કની પુષ્ટિ કરતા પહેલા ટૂંકો વિલંબ જ્યારે પ્રવાહી ટૂંકમાં પ્રિઝમને સ્પર્શે છે ત્યારે ખોટા એલાર્મને અટકાવે છે.
સામાન્ય DIY ભૂલો અને તેને કેવી રીતે ટાળવી
આસપાસના પ્રકાશની દખલગીરી: આઈઆર રીસીવર સૂર્યપ્રકાશથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે, મજબૂત લેમ્પ્સ, અથવા પ્રતિબિંબિત વાતાવરણ. એલઇડી અને રીસીવરને ઢાંકી દો, અને અંતિમ ઇન્સ્ટોલેશન વાતાવરણ નજીક પરીક્ષણ કરો.
ગંદા પ્રિઝમ: તેલ ફિલ્મ, ખનિજ માપદંડ, શેવાળ, ધૂળ, અથવા સ્ટીકી પ્રવાહી ઓપ્ટિકલ પાથ બદલી શકે છે. ટીપને સાફ કરો અને પ્રવાહી સાથે મેળ ખાતી સામગ્રી પસંદ કરો.
ખોટી આઉટપુટ ધારણા: જ્યારે ભીના હોય ત્યારે કેટલાક સેન્સર ચાલુ હોય છે; જ્યારે સૂકાઈ જાય ત્યારે અન્ય સ્વીચ ચાલુ થાય છે. નિયંત્રણ તર્કને જોડતા પહેલા હંમેશા બંને સ્થિતિઓને ચકાસો.
નબળું વોટરપ્રૂફિંગ: વર્કિંગ બેન્ચ પ્રોટોટાઇપ ભેજવાળી ટાંકી વિસ્તારની અંદર નિષ્ફળ થઈ શકે છે. સીલ કેબલ એક્ઝિટ, સર્કિટ બોર્ડને સુરક્ષિત કરો, અને પ્રવાહીની નજીક ખુલ્લા સોલ્ડર સાંધાને ટાળો.
ખરાબ પ્રિઝમ ભૂમિતિ: DIY પ્રિઝમને સ્વચ્છ સપાટીઓ અને પુનરાવર્તિત ખૂણાઓની જરૂર હોય છે. રફ-કટ એક્રેલિક અથવા વાદળછાયું એડહેસિવ પ્રતિબિંબ ઘટાડી શકે છે.
કોઈ યાંત્રિક તાણ રાહત નથી: કેબલ હિલચાલ સેન્સરને ઢીલું કરી શકે છે અથવા સીલને તોડી શકે છે.
કોઈ ડિબાઉન્સ નથી: તરંગો, ફીણ, અને ટીપાં ટૂંકા ખોટા સંક્રમણો બનાવી શકે છે. તેના પર કાર્ય કરતા પહેલા ટૂંકા ગાળા માટે સ્થિતિની ખાતરી કરો.
જ્યારે ફિનિશ્ડ સેન્સર ખરીદવું DIY કરતા સસ્તું હોય છે

જ્યારે તમે શીખતા હોવ ત્યારે DIY સસ્તું હોય છે, એક વિચારનું પરીક્ષણ, અથવા તમારી પાસે પહેલાથી જ રહેલા ભાગોમાંથી ઝડપી પ્રોટોટાઇપ બનાવવો. પરંતુ જ્યારે તમે સંપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ ખર્ચની ગણતરી કરો છો ત્યારે સમાપ્ત ઓપ્ટિકલ લેવલ સેન્સર ઘણીવાર સસ્તું હોય છે.
જ્યારે તમને જરૂર હોય ત્યારે સમાપ્ત થયેલ સેન્સર ખરીદો:
- પુનરાવર્તિત કરી શકાય તેવું ભીના/શુષ્ક શોધ
- સીલબંધ કેબલ અને હાઉસિંગ
- સ્થિર NPN, PNP, અથવા ઔદ્યોગિક આઉટપુટ
- મર્યાદિત જગ્યા માટે કોમ્પેક્ટ બોડી
- PTFE, 316 ડાઘ વગરના, ગ્લાસ, અથવા અન્ય ભીના-સામગ્રી વિકલ્પો
- OEM/ODM વૈવિધ્યીકરણ
- ઉત્પાદન જથ્થો સુસંગતતા
- નિકાસ માટે તૈયાર સપ્લાયર સંદેશાવ્યવહાર
- ક્ષેત્રની ઓછી નિષ્ફળતાઓ
હોજેલીટેક એ શેનઝેન ઉત્પાદક અને નિકાસકાર છે જે ફોટોઇલેક્ટ્રિક ઓપ્ટિકલ સેન્સિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, ઇન-હાઉસ આર&D, અને યુ.એસ.માં ગ્રાહકો માટે OEM / ODM લિક્વિડ લેવલ સેન્સર પ્રોજેક્ટ્સ, અમે, ભારત, અને અન્ય બજારો. જો તમારું DIY પ્રોટોટાઇપ વાસ્તવિક ઉત્પાદન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, અમારું ફિનિશ્ડ માઇક્રો ઓપ્ટિકલ સેન્સર રિવર્ક ઘટાડી શકે છે, સીલિંગ જોખમ, અને એસેમ્બલીનો સમય.
ફિનિશ્ડ ઓપ્ટિકલ લેવલ સેન્સર ઓર્ડર કરતા પહેલા શું પુષ્ટિ કરવી
RFQ મોકલતા પહેલાં, આ વિગતો તૈયાર કરો:
- પ્રવાહી પ્રકાર: પાણી, તેલ, બળતણ, ડિટર્જન્ટ, કૂલન્ટ, અથવા રાસાયણિક
- ટાંકી સામગ્રી અને દિવાલની જાડાઈ
- માઉન્ટિંગ સ્થાન અને જરૂરી થ્રેડ શૈલી
- ભીના/શુષ્ક લોજિક આવશ્યકતા
- આઉટપુટ પ્રકાર: NPN, PNP, એનાલોગ, અથવા બીજો ઇન્ટરફેસ
- તમારા કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા જરૂરી સપ્લાય વોલ્ટેજ
- કેબલ લંબાઈ અને કનેક્ટર પસંદગી
- ભીની સામગ્રી પસંદગી: પ્લાસ્ટિક, PTFE, 316 ડાઘ વગરના, ગ્લાસ
- શું પ્રોજેક્ટને OEM બોડી માપની જરૂર છે, ખાનગી લેબલ, અથવા વૈવિધ્યપૂર્ણ કેબલ
- શું સેન્સર પ્રોટોટાઇપ માટે છે, પાયલોટ ચલાવો, અથવા મોટા પાયે ઉત્પાદન
સ્માર્ટ ટેન્ક મોનિટરિંગ અથવા કનેક્ટેડ એપ્લાયન્સ પ્રોજેક્ટ્સ માટે, તમે કંટ્રોલર બોર્ડ જેવી એકીકરણની જરૂરિયાતોની પણ ચર્ચા કરી શકો છો, વાયરલેસ મોડ્યુલો, અથવા તુયા / સ્માર્ટ લાઇફ-સંબંધિત સિસ્ટમ ડિઝાઇન જ્યાં સંબંધિત હોય ત્યાં.
ચપળ
શું હું આઇઆર એલઇડી અને ફોટોટ્રાન્ઝિસ્ટર સાથે ડીઆઇવાય ઓપ્ટિકલ લિક્વિડ લેવલ સેન્સર બનાવી શકું છું?
હા. તમે આઇઆર એલઇડી સાથે મૂળભૂત ઓપ્ટિકલ પોઇન્ટ-લેવલ ડિટેક્ટર બનાવી શકો છો, ફોટોટ્રાન્ઝિસ્ટર, પ્રિઝમ ટીપ, અવરોધો, અને લો-વોલ્ટેજ કંટ્રોલ બોર્ડ. મુશ્કેલ ભાગો ઓપ્ટિકલ ગોઠવણી છે, વોટરપ્રૂફિંગ, એમ્બિયન્ટ લાઇટ શિલ્ડિંગ, અને સ્થિર કેલિબ્રેશન.
શું તૈયાર ઓપ્ટિકલ લેવલ મોડ્યુલ અલગ ભાગોમાંથી બિલ્ડિંગ કરતાં વધુ સારું છે?
મોટા ભાગના વ્યવહારુ પ્રોજેક્ટ્સ માટે, હા. તૈયાર મોડ્યુલ સમય બચાવે છે કારણ કે ઓપ્ટિકલ હેડ અને મૂળભૂત સર્કિટ પહેલાથી જ એસેમ્બલ થઈ ગયા છે. શીખવા માટે અલગ ભાગોમાંથી નિર્માણ કરવું વધુ સારું છે, વૈવિધ્યપૂર્ણ પ્રયોગો, અથવા સેન્સિંગ સિદ્ધાંત કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સમજવું.
શું આ સેન્સર ટેન્કના સંપૂર્ણ સ્તરને માપી શકે છે?
મૂળભૂત ઓપ્ટિકલ લેવલ સેન્સર એક બિંદુએ પ્રવાહી શોધી કાઢે છે. તે તમને જણાવે છે કે પ્રિઝમની ટોચ ભીની છે કે સૂકી છે. સતત ટેન્ક લેવલ માપવા માટે, તમારે એક અલગ સંવેદના અભિગમ અથવા બહુવિધ સંવેદના બિંદુઓની જરૂર છે.
શા માટે મારું ઓપ્ટિકલ સેન્સર ખોટી રીતે ટ્રિગર કરે છે?
સામાન્ય કારણોમાં સૂર્યપ્રકાશનો સમાવેશ થાય છે, ગંદા પ્રિઝમ સપાટી, ટીપ પર અટવાયેલા ટીપાં, પ્રતિબિંબિત ટાંકીની દિવાલો, છૂટક વાયરિંગ, નબળું સીલિંગ, અને નિયંત્રણ તર્કમાં કોઈ ડિબાઉન્સ નથી. વાસ્તવિક માઉન્ટિંગ િસ્થતિમાં શુષ્ક અને ભીના રીડિંગ્સનું પરીક્ષણ કરો.
શું હું પંપને નિયંત્રિત કરવા માટે આ સેન્સરનો ઉપયોગ કરી શકું છું?
તમે યોગ્ય નિયંત્રકના ઇનપુટ તરીકે લો-વોલ્ટેજ સેન્સર સિગ્નલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સેન્સરને સીધું મેઈન્સ પાવર અથવા એસી પમ્પ સાથે વાયર કરશો નહીં.. કોઈપણ પમ્પ પાવર સર્કિટને લાયકાત ધરાવતા વ્યક્તિ દ્વારા યોગ્ય આઇસોલેશન અને સલામતી સુરક્ષા સાથે ડિઝાઇન કરવી જાઇએ.
DIY ચાલુ રાખવાને બદલે મારે ક્યારે હોજેલીટેકનો સંપર્ક કરવો જોઈએ?
જ્યારે તમારા પ્રોટોટાઇપને સીલબંધ શરીરની જરૂર હોય ત્યારે હોજેલીટેકનો સંપર્ક કરો, સ્થિર આઉટપુટ, સંકુચિત માપ, ખાસ ભીની સામગ્રી, OEM/ODM વૈવિધ્યીકરણ, અથવા ઉત્પાદન-તૈયાર સુસંગતતા. તમારો પ્રવાહી પ્રકાર મોકલો, માઉન્ટ કરવાની પદ્ધતિ, આઉટપુટ આવશ્યકતા, અને ક્વોટની વિનંતી કરવા માટે વોટ્સએપ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા જથ્થાની યોજના.