Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Unverzichtbare Materialien
- Schritt 2: Cortar El Cohete
- Schritt 3: Conexiones Electricas (Rezeptor)
- Schritt 4: Conexiones Eléctricas (A Bordo Del Cohete)
- Schritt 5: Descargar Los Programas
- Schritt 6: Ensamblar El Cohete Y La Base Del Lanzamiento
- Schritt 7: Recolección De Datos (Despegue Del Cohete)
- Schritt 8: Análisis De Los Datos Recolectados
Video: Telemetría Ambiental Con Cohete De Agua - Gunook
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2024-01-30 07:20
Hola Soja Fabián Picado García y Quiero Mostrarles Como Elaborar Un sistema de telemetría ambiental mediante el empleo de un cohete de agua, lo cual implica que nos enfocaremos en la construcción de dos components:
a) primero, un cohete y su base de lanzamiento; ja
b) luego, un sistema de recolección de datos incorporado al cohete.
De esta forma, concretaremos el Principal objetivo de este proyecto, konsistente en:
- Medir la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire según la altitud y lugar geográfico mediante un cohete de agua, para establecer su posible impacto tóxico en las aves.
Como ya lo habrán notado, es una meta bastante ambiciosa pero realisierbar. Para hacerlo debemos recolectar diferentes datos (von ejemplo las variaciones de presión y en la aceleraciones) y, finalmente, identificar la concentración en el aire del citado gas (CO), para así establecer sus efectos.
Una cosa si es segura, al terminar contaremos with a sistema de telemetría con a costo aproximado de sesenta mil Colones y de Gran Interés ambiental, sea para aportar con la preservación de nuestro hogar: el planeta Tierra.
Ahora sí, manos a la obra!
Schritt 1: Unverzichtbare Materialien
- Herramientas: 1. Cautín y soldadura de estaño. 2. Desatornillador. 3. Alicate. 4. Tijeras. 5. Regulär. 6. Llave Allen (para ajustar tornillos). 7. Ausstecher oder Cuchilla. 8. Marcador. 9. Computadora (empfohlenes Portatil). 10. Eine Luftfederung für 100 PSI.
Materialien:
1. Un sensor de presión barométrica.* Ver:
2. Un acelerómetro.* Ver:
3. Un sensor de gas de monóxido de carbono. Ver:
4. Arduino-UNO. Ver:
5. Un Adafruit Featther MO.* Ver:
6. Un-Emissions-Empfänger (2 Antennen von Cobre de Cobre*). Version:
7. Tres-Steckbretter (con las siguientes Abmessungen: Grün de 1,5 x 2 cm y Blanca de 83 x 54,5 cm). Version: a) https://www.crcibernetica.com/clear-breadboard-8-3… b)
8. Láminas MDF de 3 mm grosor für Lose Cortes Láser.
9. Tornillos M3X25 und M2X12.
10. Una pantalla LCD. Ver:
11. Dos-Kabel USB (tipo B y tipo Micro USB).
12. Dos botellas de plástico de 3 litros (usadas para refrescos).
13. Una botella de plástico de 2.5 litros (usada para refresco).
14. La mitad de una esfera plástica, hueca y de 45 mm de diámetro.
15. Una bolsa plástica para basura.
16. Un rollo de pábilo.
17. Una cinta adhesiva y un rollo de tape eléctrico.
18. Dos litros de agua.
19. Una tarjeta memoria Micro SD und SD-Adapter.
20. Para la base de lanzamiento del cohete, ocuparemos: 2 tubos de PVC de 1/2" de 6 metros, 3 uniones tipo T de 1/2" PVC, 3 tapones de 1/2" PVC para sellar los tubos, unión de PVC de 2” (lanzador), 8 gazas plásticas, 2 gazas metálicas, trozo de botella plástica de 2.5 litros (sobrante de la utilizada), pegamento für PVC und válvula für aro de carro.
*Nota: estas piezas requieren de soldadura previa en sus pines.
Schritt 2: Cortar El Cohete
En esta etapa construiremos los módulos, el cono y el paracaídas del cohete. Empezaremos por el compartimiento denominado módulo 2 de mediciones porque aquí se almacenará el sistema de telemetría. Para su elaboración tomamos una de las dos botellas de 3 litros (preferiblemente estas botellas deben tener el cilindro con una superficie lisa) und cortamos con la cuchilla donde endina la superficie plana, en la parte inferior; es decir, aproximadamente de la boca de la botella a dicho punto se miden 31 cm (donde se marca en la imagen), cortándose en línea recta y alrededor de todo el perímetro. Lo que nos interesa conservar es el cilindro pues la parte inferior cortada se desecha. Además, para obtener la nivelacion de la presión del sensor, debe abrirse en este módulo 2 una ventana que ubicaremos en la parte media de la botella, insbesondere eine Distanz von 13 cm de sub boca. La ventana se hace en forma rechteckig, dibujándose con marcador el contorno con una dimensión de 4,5 cm x 7 cm y para realizar los cuatro cortes con la cuchilla les recomiendo introducir dentro de la botella una base o apoyo sólido y encima de este una. una para que se pueda distinguir el rectángulo marcado. Después cubrimos los bordes con tape eléctrico para evitar Unfälle.
Al segundo compartimiento le llamamos módulo 1 de propulsión porque es el que impulsa el cohete durante el despegue. Su elaboración es muy simple porque se usa la botella en sí, sin añadirle ni hacerle ningún cambio o modificación. Eso sí, es fundamental cercioarse que no contenga ningún tipo de agujero o filtración porque aquí se vaciarán los 2 litros de agua antes del despegue; líquido que funcionará como brennbar del cohete.
Cono del cohete: se elabora con la tercera botella de 2.5 litros, midiéndose 12 cm desde la boca de la botella hacia su base, punto en el cual se realiza un corte con la cuchilla en línea recta y alrededor de todo el diámetro (como se muestra en la imagen). Posteriormente, tomamos la pieza que contiene la boca de la botella (la restante se puede utilizar en la base de lanzamiento) und tapamos la última con la mitad de la esfera de 45 mm de diámetro. La esfera se adhiere a la tapa con tape eléctrico, dándole dos vueltas para que se sujete bien.
Paracaídas: es el Componente que amortigua el aterrizaje, para su construcción usamos una bolsa plástica para basura rechteckig de 45 cm x 50 cm, la cual en mi caso difiere de las comunes debido a su forma distinta en la parte inferior (ver imagen). Sin embargo, en la eventualidad de no conseguir de este tipo, la solución es adaptar cualquier bolsa de plástico del supermercado y cuyo tamaño sea de aproximadamente 29 cm x 47 cm (inkl. última medias las agarrader). Primero, acomodan la bolsa introduciendo los pliegues de los lados para que quede con la forma rechteckige indicada (conforme viene empacada cuando todavía no ha sido usada y se aprecia en la foto). Después le cortan las asas o las agarraderas, doblan la bolsa a la mitad, unen con cinta adhesiva ambas partes por el borde inferior y la voltean de afuera hacia adentro, de manera tal que la unión realizada quede abolsa interno de laa para ser usa. (Ver las imágenes)
Luego nos ubicamos en la parte superior de la bolsa (por donde usualmente seintroductionn los objetos en esta) y hacemos cinco aberturas, de modo que el perímetro de la bolsa (que por cierto es mayor en ese borde que en el inferior debido a) porciones dobladas no ha sido utilizada) se split e identifica con el marcador en cinco fracciones, para obtener el espaciado entre cada abertura que realizaremos. La bolsa que empleo mide 90 cm de perímetro (Länge ähnlich der que presenta la bolsa adaptada), por lo que marqué 18 cm de espaciado. Además, cada abertura se efectúa con la tijera, de modo que iniciamos el corte en el borde superior hacia el borde inferior de la bolsa, hasta alcanzar 20 cm de longitud; por lo que, una vez cortadas todas las aberturas, se generan 5 franjas en la bolsa. Después, tomamos el pábilo y cortamos un segmento de 70 cm, el cual atamos en el extremo superior de la primera franja de la bolsa, Para hacerlo enrollamos la base inferior de la franja, colocamos el pábilo a una distancia de 7 cm del borde lo pasamos alrededor del rollo, le hacemos un nudo; luego le damos una vuelta más y hacemos un segundo nudo. Seguimos este procedimiento con las cuatro franjas restantes (según la secuencia fotográfica).
Von último, juntamos los cinco segmentos de pábilo y sobre ellos montamos un sexto segmento de pábilo de 60 cm. Hacemos un nudo con todos los hilos, el cual debe quedar bien firme. Elextremo final del pábilo se enrolla dos veces en la boca de la botella del módulo 2 y, luego, para unir el paracaídas con el compartimiento de mediciones hacemos otro nudo (como se aprecia en las imágenes).
Schritt 3: Conexiones Electricas (Rezeptor)
Llegó el momento de realizar las conexiones lectricas entre la pantalla LCD and la placa de prototipado or Breadboard, con el fin de recibir la señal sobre el inicio de las mediciones.
En Prime Lugar, unimos los cable de la pantalla LCD mit Arduino UNO und der Prototipado-Place (Videos). Wichtige Hinweise zu den Beobachtungen:
a) Aclarar que para las conexiones de la pantalla nos basamos en el texto: "El libro de proyectos de Arduino" (2014, S.116) y para la conexión de cada pin consultamos la hoja de datos del receptor. Ver:
b) En la conexión de la pantalla seguiremos la identificación del Arduino UNO (como se ve en la imagen adjunta); sin embargo, les recomiendo cambiar el potenciómetro por una resistencia fija con un valor de 10 k y conectamos a GND (divisor de tensión), por lo que no les aconsejo utilizar el elemento propuesto en el citado libro, cuyo ajuste Lo anterior con el fin de que el brillo de la pantalla se mantenga Constante sin requerir ajustes.
En segundo orden, dado que es necesaria la protección y estabilidad de la placa de prototipado con sus conexiones, también vamos a elaborar lo que llamamos una "caja receptora", die rechteckige Prismaform von 150 x 80 x 80 mm. El procedimiento para construir la caja descrita es mediante los cortes en láser de las láminas MDF (de 3 mm de grosor). Descargue el siguiente archivo que contiene las formas con los cortes en láser. Debo indicar que el contorno de las caras del prisma está basado und el diseño elaborado von Thomas de Camino. Ver:
Archiv:
Cuando tenemos listos los cortes de la caja, en una de las caras de 150 x 80 mm debe empotrarse la pantalla LCD, pasándose primeo los kabels por una ranura rechteckig, para luego atornillar (con tornillos M3) la pantalla (ver el video). Con la placa de prototipado und sus Circuitos ya terminada, procedemos a colocar el rezeptor und su antenne. La última debemos hacerla manualmente porque si bien en la hoja de datos sí se visualiza como parte del kit de emisor y rezeptor, lo cierto es que no venía und el producto comprado y por ello, tenemos que construirla. Con este propósito les recomiendo enrollar a lambre de cobre in einer pieza cilíndrica de 5 mm de diámetro (Sie verwenden eine pieza de Lego pero pueden usar un lápiz, lapicero, etc.). La Antenne es de 21 espiras y se deja un espacio de 2 cm para soldarla en el rezeptor y así lograr mejor manipulación y funcionamiento (ver el detalle en la secuencia fotográfica).
Para la instalación de la antena al receptor tomé como modelo la hoja de datos antes referida, pero conectando el pin de "data" en la entrada digital 8 del Arduino UNO porque en la hoja lo ubican en el pin 2, el cual ya está ocupado.
Habiendo colocado el rezeptor und antenne, introducimos la placa del prototipado que debe quedar al frente de los pines de las salidas de alimentación del Arduino UNO; es decir, en posición paralela a la pared donde se emppotró la pantalla dentro de la caja receptora, para lo cual se engranan las restantes paredes de la caja. En la pared posterior se debe dejar la prevista para la conexión de USB en la ranura cuadrada und el rechteckig für die Salida de la Antenne. (Ver el-Video).
Schritt 4: Conexiones Eléctricas (A Bordo Del Cohete)
En esta etapa vamos a ensamblar el sistema de telemetría que se posteriormente en el módulo 2 del cohete einführen.
Erste Schritte mit Microcontrolador oder Adafruit-Feder M0, Barometersensor, Gassensor MQ-7 und entsprechendem Steckbrett, Meer für die Verbindung zwischen den Conexiones.
Ante lo dicho ocuparemos una estructura a la cual adherir los indicados components. Con este propósito diseñe una con forma cilíndrica integrada por dos discos mit 115 mm Durchmesser und einer rechteckigen Pieza von 70 x 50 mm; adjuntándose el archivo para el corte láser. Archiv:
Tomamos la pieza rechteckig und mit der ayuda de los tornillos M2 sujetamos cada uno de los componentses en su resivo espacio. Para ello sujetamos la pieza de MDF de forma tal que las aberturas de los dos rectángulos paralelos se posicionen en el borde superior izquierdo y seguidamente, colocamos el microcontrolador con el USB hacia abajo, agregándole cuatro espaciadores para también pueden usarse tuercas o cualquier otro elemento funcional. De esta manera se le da la separación necesaria para facilitar su posterior conexión. Después ponemos el sensor de presión y así, sucesivamente, los restantes componentses, todo según la imagen. Les Sugiero Pegar las Breadboard con Tape eléctrico (unque igual puede emplearse goma, Silicona o similares) und colocar la memoria antes del microcontrolador porque, de lo contrario, la tapa inferior no lo permissione.
Luego tomamos una de las dos tapas circlees, insbesondere die que tiene varios agujeros, und die ponemos en la parte superior, oder das Meer von der Adafruit-Feder M0. En los agujeros de dicha tapa adherimos el acelerómetro y, posteriormente, las respektivas Breadboards con las conexiones del Circuito. La Breadboard blanca y la Primera Breadboard verde en la pieza rechteckig. La segunda Steckbrett verde en la tapa superior junto al acelerómetro.
Auf dem weißen Steckbrett mit den weißen Anschlüssen und dem Mikrokontrollstift auf dem negativen Teil der Tabelle und dem USB-Stift auf dem positiven Teil. El pin SDA lo conectamos a una de las filas de la brotbrettfarbe verde; de igual manera, con el pin SCL.
Para conectar el sensor de presión el pin Vcc lo insertamos en la columna positiva. De igual manera, con el pin GND und la columna negativa. Finalmente, los pines SDA und SCL los conectamos en sus respektivas columnas de la Breadboard verde.
En cuanto al sensor de gas, el pin Vcc lo conectamos a la columna positiva y el pin GND en la negativa. Von último, el Pin A0 lo conectamos en una de las Columnas restantes de la Breadboard Verde und esta el conectamos con el Pin A3 del microcontrolador.
Para el acelerómetro conectamos el pin GND und spalten negativ y el pin Vcc lo conectamos und ein filas de alimentación de la Breadboard verde, luego de aquí al pin 3.3 V de micro controlador. Después, los pines SDA y SCL se unen con la respektiva Columna de la Breadboard verde.
Por otro lado, en la Breadboard que colocamos en la parte superior conectamos el emisor. El pin Vcc und el pin GND se une con la columna positiv und negativa de la indicada barra de alimentación color blanco. Asimismo, el pin de data lo conectamos en la entrada 11 del microcontrolador.
Ensumen, las conexiones en una de las dos breadboard verdes puede observarse en la imagen adjunta.
Después, pegamos la batería USB en la pieza rechteckig, im Freien und in vertikaler Position. A este momento lo único que nos resta es insertar esta estructura en el módulo 2 del cohete, lo cual se hace manualmente y en el momento en que se va a iniciar la recolección de datos. La forma de ingresarla es ubicando la parte donde está la antenne de primeo. Después debe alinearse con la ventana que abrimos en este compartimiento y así lograr la ventilación necesaria pues al quedar de frente a tal ventana Permitirá que el sensor de presión y de gas puedan efectuar las ventilación de concrectas mediciones de
Schritt 5: Descargar Los Programas
Ahora debemos descargar los programas en los microcontroladores para que comiencen a funcionar. Con este propósito ingrese en la siguiente página y descargue los archivos denominados: a) emisión de datos, b) recepción de datos yc) las librerías necesarias (I2Cdev.zip, MPU6050.zip, MPU6050.zip, Adarary_BMP280.._Libary_BMP280.._Libary_BMP). Archiv:
Dentro de cada programa se incorporan, a manera de comentario, las correspondientes explicaciones sobre el funcionamiento general de cada uno de ellos.
Para descargar el programa en el microcontrolador se realizan los siguientes pasos:
-Arduino UNO: Verbinden Sie das Kabel mit einem USB-Kabel mit einem Computer mit einem USB-Anschluss. En el Software Arduino IDE für die Auswahl von Herramientas puerto COM Donde el Arduino UNO se conectó (computadora le indicará dicho puerto). Igual, dentro de la pestaña Herramientas, entramos a Placa y seleccionamos Arduino/Genuino UNO (ver captura de pantalla). Finalmente, damos click en subir y se realiza la descarga.
-Adafruit-Feder M0: Verbindung mit dem USB-Kabel von der Telemetrie-Station und einem einzigen Computer-USB-Anschluss. Erfassen Sie alle Software Arduino IDE und desde la Pestaña de Herramientas seleccionamos el puerto COM, Donde el Adafruit Feather M0 se conectó. Nos mantenemos en Herramientas, ahí nos dirigimos a Placa y seleccionamos Adafruit Feder M0 (ver captura de pantalla). Para finalizar, damos click en subir.
Después, para comprobar el trabajo realizado desde el software ingresamos al monitor series para cada uno de los instrumentos construidos y verificamos los datatos en pantalla.
Schritt 6: Ensamblar El Cohete Y La Base Del Lanzamiento
Una de las partes más fáciles y emocionantes del proyecto es cuando unimos todas las piezas del cohete para luego dar inicio a la medición de los datos requeridos.
Comenzamos con el empaque del paracaídas, para lo cual doblamos la bolsa a la mitad y luego dividimos la franja que se nos forma en tres porciones. La Primera se dobla hacia donde están amarrados los pábilos, luego se dobla la segunda parte en la misma dirección. Después, se toman todos los pábilos unidos con las manos y se rodea la última fracción del paracaídas hasta que los pábilos la rodeen por completo y ya no queda más pábilo por enrollar. El paquete formado se coloca tapando la boca de la botella del módulo 2, al cual antes habíamos atado el paracaídas. Encima se pone el cono presionado la pieza hacia el módulo 2 (como se observa en las imágenes).
Posteriormente, corresponde ensamblar el módulo 1 pero aquí en forma provisorisch pues, de manera definitiva, se realizará cuando ya se va a efectuar el despegue y hayamos cargado el líquido que funciona como "combustible". Para realizar este ensamble la parte inferior de la botella se einführen a presión, sea quede sujeta por sí misma; dentro del módulo 2. Finalmente, deberá reforzarse con tape eléctrico pero está acción -como se ha dichose realizará como último paso, sea poco antes de iniciar el vuelo.
Con el cohete ya concluido solo nos falta construir la base de lanzamiento. para cuyo procedimiento pueden visitar las siguientes páginas:
-
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Además, en la imagen adjunta en el siguiente paso se detallan las partes and medidas que deben tomarse en cuenta para la construcción de a base ähnlich der que aquí utilizada.
Finalizada la base de lanzamiento, ajustamos el inflador con la válvula.
Schritt 7: Recolección De Datos (Despegue Del Cohete)
Antes de colocar el cohete en la base de lanzamiento llenamos con dos litros de agua, como brennbar (según se observa en la imagen), el módulo 1 de propulsión. Luego se stellen die Boca de la botella del módulo 1 und die base de lanzamiento vor. Después se ensambla el módulo 2 de mediciones, colocándose encima del módulo 1 y asegurándolo con tape eléctrico en la unión de ambos compartimientos (con, al menos, dos vueltas de tape). Finalmente, enrolla el paracaídas en la forma ya explicada, este se coloca en la boca de la botella del módulo 2 y se tapar con el respektivo cono. Cabe aclarar que el cono únicamente se coloca encima sin ningún tipo de seguro oder unión para que el viento fácilmente lo pueda desprender cuando inicie la etapa de regreso a tierra.
Preparado el cohete en la base de lanzamiento (cuyas medidas y componentes se observan en la imagen anexa), esperamos la señal enviada por el sistema de telemetría que nos indicará cuando todo esté listo para el despegue; esto con el fin de asegurarnos que el equipo funcione correctamente para poder recolectar los datos deseados.
Conectamos la caja receptora a la computadora und ingresamos al Software Arduino IDE, Auswahl von Tarjeta Arduino/Genuino UNO, puerto COM-Korrespondenz und entramos al monitor serie. Tanto-und-Computadora-Como-und-Pantalla-LCD-Caja-Rezeptor, die nicht señalará que el sistema ist, die für die Informations- und Automáticamente-Comenzará-Recolección-Daten des Tierra vorbereitet wird.
Con el cohete colocado en la parte superior de la base de lanzamiento (como se visualiza en el video) se pedalea el inflador hasta alcanzar 30 PSI, se acciona el lanzador bajando la pieza de PVC (donde lo indica la flecha) und se produzieren el despegue (ver Video).
Desde el cohete en vuelo, el sistema simultáneamente comienza a almacenar los datos recolectados en la memoria SD Interna Como und Enviarlos a la Computadora. Dichos datos serán procesados en la computadora en un libro de Excel tomando como referencia la información guardada en la memoria.
Schritt 8: Análisis De Los Datos Recolectados
Terminado el vuelo del cohete, podemos realizar varias tareas, entre otras:
- Utilizar las variaciones de presión para determinar la altitud alcanzada por el cohete.
- Identificar la concentración de monóxido de carbono en el aire.
Con esta finalidad, concluido el aterrizaje del cohete se stellen die memoria del sistema de telemetría en la computadora vor. Ahí encontraremos ein Archiv „datalogger.txt“von copiamos los datos. Dicha información la pegamos en la hoja de Excel llamada „Análisis de datos“. Después de haver pegado los datos and la pestaña de Inicio buscamos la función de Reemplazar, cambiamos el punto por la coma y damos Klicken Sie auf die Opción Reemplazar todos.
Una vez descargada la hoja, hallaremos dos tablas, una denominada „Mediciones sin procesar“, donde se pega la información recogida y la otra llamada „Mediciones procesadas“, en la cual se registra la concentración de monóxido de carbono por Millón (ppm), la aceleración en cada uno de los ejes (g), la altitud (msnm) y el ángulo con respo a los ejes „x“y „y“. Además, más abajo, en el mismo documento, se despliegan dos gráficos, uno sobre la concentracion de CO en función de la altura y otro de la altura en función del tiempo. En la siguiente página descargue el archivo de Excel („Análisis de datos“).
Con el procesamiento de tales datos, finalmente, podemos definir el posible impacto tóxico para el ambiente. Esto porque el monóxido de carbono es a gas incoloro, inoloro e insípido, locual refleja su dificultad para ser Detectado, por lo que -con la ayuda de estas mediciones-podemos identificar lugares donde su concentración es mayor.
Para más información sobre el thema, pueden visitar las siguientes páginas:
- Reglamento sobre la calidad del aire in Costa Rica
www.digeca.go.cr/sites/default/files/reglam…
- Otra información komplementaria:
www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_vir…
www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/noti…
Es conocido que este compuesto químico afecta tanto a los seres humanos como a la flora y Fauna y si bien es cierto también es más común de localizar en la superficie de la tierra, su detección es poco frecuente ía en serotras höher incidencia en animales que usualmente ocupan estos espacios, como ocurre –por ejemplo-con las aves. Además, la telemetría nos allowirá valorar si las concentraciones de CO son constantes, independientemente de la altitud; o si, por el contrario, se presentan variaciones konforme a la altura alcanzada y a latrayectoria del cohete.
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