Схема. Барометрический высотомер — Сайт радиолюбителей и радиомастеров. Схемы и сервис мануалы.
Предлагаемый вниманию читателей индикатор предназначен для определения относительной высоты. Он может быть полезен, например, альпинистам, дельтапланеристам, парашютистам, а также во всех случаях, когда необходимо измерять высоту. Работа высотомера основана на измерении абсолютного давления воздуха, зависящего от высоты. Отсчет ведется относительно уровня, на котором показания прибора вручную установлены равными нулю.
Как известно, атмосферное давление уменьшается с высотой по закону, близкому к экспоненциальному. Эту зависимость описывает так называемая барометрическая формула
где Р — давление на высоте Н; РО — давление на высоте Н0, принятой за нулевую; k — коэффициент, зависящий от состава газа и ускорения силы тяжести; Т — абсолютная температура. Для пересчета давления в высоту требуется обратное преобразование (вычисление разности логарифмов значений давления на исходной и измеряемой высоте), однако для небольших перепадов высоты эту зависимость можно с достаточной точностью аппроксимировать линейной.
В предлагаемом приборе использован датчик абсолютного давления MPX4115AR сигнал которого поступает на вход АЦП КР572ПВ5, а результат его работы в цифровой форме выводится на ЖКИ. Дискретность отсчета высоты — 1 м при Н<2000 м и 10 м выше 2000 м. Точность вполне достаточна для выполнения парашютных прыжков с высоты не более 4000 м.
Внешний вид закрепленного на руке спортсмена высотомера показан на рис. 1. Он питается от гальванической батареи типоразмера «Крона», потребляя ток около 8 мА. Емкости одной батареи хватает практически на весь сезон парашютных прыжков.
Схема высотомера изображена на рис. 2. Напряжение между выводами 1 и 2 датчика В1 пропорционально абсолютному давлению воздуха. В интервале 0…115 кПа оно изменяется приблизительно от 0 до 5 В. Узел из резисторов R1—R4 предназначен для установки «нулевой» высоты. Находясь на аэродроме и вращая движок переменного резистора R3, выведенный на лицевую панель прибора «под шлиц» (во избежание случайного изменения его положения в воздухе), устанавливают на индикаторе HG1 нулевые показания.
Необходимый коэффициент передачи узла на ОУ DA2 и, следовательно, коэффициент преобразования давления в напряжение устанавливают подстроенным резистором R9. Напряжение с выхода ОУ через фильтр R22C8 поступает на вход АЦП DA3. Для отсчета высоты более 2000 м его предварительно уменьшают в десять раз с помощью цепи R17, R19—R21, для чего служит кнопочный переключатель SB1, выведенный на лицевую панель прибора. Вторая группа контактов этого переключателя включает изображение нуля в младшем разряде индикатора HG1 (при работе в поддиапазоне 0…1999 м он погашен). Это гарантирует безошибочное считывание показаний.
Образцовое напряжение АЦП формируется из падения напряжения на резисторе R18 (0,1 В) и снимаемой с движка подстроечного резистора R16 части пропорционального давлению выходного напряжения ОУ. Это необходимо для приближения характеристики преобразования к логарифмической.
Резисторы R25, R26 и конденсаторы С9—С12 — элементы типовой схемы включения АЦП КР572ПВ2. Поскольку конденсатор С12 — интегрирующий, он должен иметь низкий коэффициент диэлектрической абсорбции. Здесь использован пленочный конденсатор К73-17 на напряжение 63 В, заменять его керамическим недопустимо. Цепь R25C11 задает тактовую частоту АЦП, в данном случае равную 45 кГц, что обеспечивает выполнение трех преобразований в секунду.
Для гашения на ЖКИ HG1 неиспользуемых элементов (десятичных запятых, двоеточий между разрядами, знака «плюс») на их выводы через резистор R10 подано такое же напряжение, как и на подложку индикатора. Узел на транзисторе VT1 инвертирует фазу этого напряжения перед подачей на элементы младшего разряда, что необходимо для их «зажигания».
Номиналы резисторов R23 и R24 выбраны такими, что обычно закрытый транзистор VT2 открывается, если напряжение питания высотомера упало ниже 6,7…7 В. При этом конденсатор С13 через открытый транзистор подключается параллельно элементу «LB» индикатора, образуя вместе с резистором R27 фильтр, делающий напряжение на этом элементе постоянным. Ставший видимым знак «LB» свидетельствует о том, что батарею питания высотомера пора заменить свежей.
Печатная плата прибора изображена на рис. 3, а схема расположения элементов на ее нижней и верхней сторонах — на рис. 4. Индикатор HG1 смонтирован на плате в последнюю очередь поверх уже установленной на ней микросхемы DA3. Для доступа к движку переменного резистора R3 и толкателю кнопочного переключателя SB1 над ними в крышке корпуса высотомера сделаны отверстия. Для наблюдения за показаниями ЖКИ над его табло в крышке вырезано окно, закрытое прозрачным пластиком. Отсек для батареи питания («Крона») размещен параллельно широкой стороне платы так, чтобы он располагался вдоль руки спортсмена. Внешний вид прибора со снятой крышкой показан на рис. 5.
Все постоянные резисторы и конденсаторы (за исключением С12) — типоразмера 0805 для поверхностного монтажа. Автор сознательно отказался от применения оксидных конденсаторов как недостаточно надежных.
Переменный резистор R3, предназначенный для установки нуля высоты, должен быть прецизионным и механически стабильным. Как показали эксперименты, здесь пригодны только проволочные резисторы с малой дискретностью изменения сопротивления, например СП5-35А. Автор получил удовлетворительные результаты, применив резистор СП5-2.
Подстроечные резисторы R9, R16, R20 — CA6V. Все они включены по схеме потенциометра. Это привело к некоторому увеличению числа постоянных резисторов в приборе, но зато повысило долговременную стабильность его настроек.
Для налаживания прибора требуется образцовый высотомер. Автор воспользовался высотомером от самолета АН-2. Входное отверстие его датчика с помощью гибкой трубки от медицинской аппаратуры было соединено через тройник со штуцером датчика давления МРХ4115 в изготовленном приборе. На оставшийся свободным штуцер тройника надета такая же трубка с зажимом. Отсасывать через эту трубку воздух можно и ртом, но удобнее использовать насос, например от аквариума. Рекомендуется также подключить к «системе» буферную емкость (например, обычную стеклянную бутылку) объемом 0.5…1 л, что позволит изменять давление более плавно.
Перед налаживанием прибор должен поработать не менее 20 мин, пока не установятся параметры датчика давления. Настройка сводится к регулировке коэффициента преобразования и подборке степени компенсации отклонения зависимости давления от высоты от линейной.
Как уже было сказано, подстроенным резистором R9 регулируют общий наклон характеристики преобразования, а резистором R16 изменяют ее кривизну. Влияние последнего на показания прибора растет с увеличением высоты, а положение движка резистора R9 влияет на них на любой высоте одинаково. Поэтому, чтобы обеспечить требуемую функцию преобразования, требуется неоднократная подстройка этих резисторов при нескольких значениях высоты.
Автор использовал следующую методику:
2. При снятом с входной трубки измерительной системы зажиме устанавливают нулевые показания образцового высотомера. Переменным резистором R3 устанавливают ноль на ЖКИ HG1.
3. Откачивают воздух, пока образцовый высотомер не покажет 1000 м, после чего на трубку устанавливают зажим. Подстроечным резистором R9 устанавливают на ЖКИ высоту 938 м.
4. Откачивая воздух, доводят показания образцового высотомера до 1950…1980 м. Подстроенным резистором R16 выставляют на ЖКИ значение, равное показываемому образцовым высотомером.
5. Открыв зажим, впускают воздух в систему, пока образцовый высотомер не покажет приблизительно 1000 м. Подстроенным резистором R9 устанавливают на ЖКИ точно такое же значение.
7. Откачивают воздух, пока образцовый прибор не покажет высоту около 4000 м.
Нажимают на кнопку SB1, переводя самодельный высотомер в режим измерения высоты более 2000 м. Подстроенным резистором R20 устанавливают на ЖКИ значение, равное тому, что показывает образцовый высотомер .
Закончив налаживание, штуцер датчика МРХ4115 можно аккуратно удалить, так как он занимает много места. За шесть лет эксплуатации прибора автором повторной регулировки не потребовалось.
Такая калибровка обеспечивает измерение высоты 0…2000 м с погрешностью не более ±1 м. Далее погрешность растет, достигая приблизительно минус 30 м на высоте 4000 м, что можно еще считать приемлемым. Некоторая компенсация этой погрешности достигается правильной регулировкой подстроечного резистора R20. Расчетные показания прибора на большой высоте всегда меньше ее истинного значения: на 5000 м — 4920 м, на 7000 м — 6740 м, а на 10000 м — всего 9160 м. Реальные показания могут отличаться еще сильнее из-за погрешности самого датчика абсолютного давления.
Д. АЛХИМОВ, г. Смоленск
«Радио» №10 2009г.
Post Views: 2 561
Самодельный радиовысотомер! | REAA
lysyi
Я люблю строить самолеты!
Уважаемые самодельщики! При изготовлении СЛА столкнулся с проблемой перегруза самолёта итеперь экономлю вес самолёта как могу, так же экономия веса коснулась и приборов. вот интересует такая штука как самодельный радиовысотомер. Если ктото знает схему бюджетного радиовысотомера из подручных материалов, то пожалуйста киньте ссылочку или саму схему, зарание благодарен!
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!&l
- #2
www. lysyi.ru сказал(а):
Уважаемые самодельщики! При изготовлении СЛА[highlight] столкнулся с проблемой перегруза[/highlight] самолёта [highlight]итеперь экономлю вес[/highlight] самолёта как могу, так же экономия веса коснулась и приборов. вот интересует такая штука как самодельный радиовысотомер. Если ктото знает схему бюджетного радиовысотомера из подручных материалов, то пожалуйста киньте ссылочку или саму схему, зарание благодарен!
Нажмите, чтобы раскрыть…
Может проще выбросить радиовысотомер и летать по ПВП?
semen
Я люблю строить самолеты!
- #3
А зачем вам радиовысотомер?
Николай
Старейший участник
- #4
semen сказал(а):
А зачем вам радиовысотомер?
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
— Чтобы сэкономить на весе обычного высотомера
vovatuner
Senior Member
- #5
combat18 сказал(а):
semen сказал(а):
А зачем вам радиовысотомер?
Нажмите, чтобы раскрыть…
— Чтобы сэкономить на весе обычного высотомера
Нажмите, чтобы раскрыть…
Очень смешно!
-Instr-
Мне нравится видеть результаты своего труда.
- #6
Уважаемый lysyi, скажите пожалуйста, как по Вашему мнению Вы сможете сэкономить на массе самолета, установив РВ??? Вы в курсе, что для работы данного «девайса», кроме самого прибора необходимы антенна передающая, антенна приемная ну и во всяком случае некая коробочка с электроникой, которая соответственно будет генерировать исходящий сигнал, расшифровывать приходящий и давать данные на сам указатель? И, я так подозреваю, каждый этот агрегат всетаки обладает какой никакой массой. А вот как раз для барометрического высотомера ничего этого ненужно.
Простите, если я чего-то не так понял.
Obormot
С мечтой о небе…
- #7
сейчас оно всё очень маленькое.
наладонного формата, я бы сказал.
zlobolet
Хочу летать на планерах!
- #8
А чем лазерный дальномер не устраивает?
veter86
Я люблю строить самолеты!
- #9
Поставь приборы Stratomaster. они все легкие ALT-3 заменяет сразу два прибора, высотомер и вариометр.
там есть и приборы на двигатель они все легкие, например часы этой фирмы пушинка по сравнению с АЧС-1 весов нет под рукой.
http://www.veter50.ru/prib/—-.html это адрес здесь посмотри, цена такаяже как и на будильники.
у меня приборы из серии Velocity.
С уважением
veter86
Я люблю строить самолеты!
- #10
Нашел вес в паспорте ALT-3 176гр.
Slavka
Я люблю строить самолеты!
- #11
Интересно, как вы, выбросив барометрический высотомер, будете летать по приведенному давлению по радиовысотомеру? нет ну если представить, что земля не имеет рельефа и на ней по всей территории одинаковое давление — тады да! а так — нет! а вообще для экономии веса на бараметрических приборах проще похудеть на их вес!
mErLin
Гость
- #12
В порядке бреда: Есть такая очень широко распространённая штука — радарные уровнемеры. В том числе имеющие верхнюю границу измеряемой величины около 100м. Вещь исключительно точная (работающие на частоте 10ГГц имеют класс точности <0.1). В этих датчиках нет ничего, кроме самого необходимого. Все имеют встроенные алгоритмы осреднения, многие могут работать на косых отражениях. Выход у них — какой пожелаешь: 0-10V, 4-20mA, HART, Modbus и т.д. Тем не менее, весят они, минимум, как барометрический прибор. А стоят — как несколько (а то и несколько десятков).
mErLin
Гость
- #13
Slavka сказал(а):
а вообще для экономии веса на бараметрических приборах проще похудетьна их вес
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
Ага. Например, перестать пить пиво — это ещё и на повышении точности СВЖ скажется. Хотя, ИМХО, если весовая экономия дошла до приборной панели — проще менять движок или весь самолёт
Slavka
Я люблю строить самолеты!
- #14
mErLin сказал(а):
В порядке бреда: Есть такая очень широко распространённая штука …..
Нажмите, чтобы раскрыть…
а самое главное у этой штуки — скорость измерения! а еще с такой точностью надо побредить над алгоритмом вычисления «средней определенной высоты», ибо когда значения будут указываться с точностью 0,1% на скорости даже в 60км/м это будет что то. ….
Создайте свой собственный высотомер — OpenLearn
Обновлено 27 февраля 2007 г.
Насколько легко сделать свой собственный? Наша группа бесстрашных исследователей отправилась в путь.
Наши исследователи получили карту сокровищ и некоторые очень простые инструкции и попросили найти закопанные сокровища на склонах ближайшей горы. Им пришлось начать с горной тропы и подняться на высоту 80 метров, пока они не нашли «остров Пунга», на котором (по мокрому бревну) они должны были найти место, чтобы начать поиск зарытого сокровища!
Им нужно было построить устройство для измерения высоты и, таким образом, указать свое положение на восходящей дорожке, а затем использовать металлоискатель, чтобы найти сокровище.
Что такое высота?
Высота — это вертикальная высота над точкой, обычно измеряемая от уровня моря. Горы, конечно, выше уровня моря, в то время как некоторые внутренние озера, такие как Мертвое море, находятся ниже уровня моря. Приборы, измеряющие изменения высоты, называются высотомерами. Чтобы найти сокровище, им нужно было точно измерить изменение высоты, поэтому им пришлось построить высотомер.
Давление воздуха
Пока земля твердая, над нами лежит слой воздуха — атмосфера. Хотя мы не очень осознаем это, нас постоянно давит воздух над нами, известный как атмосферное давление. Если мы поднимаемся в гору, над нашими головами немного меньше воздуха, чем на более низких высотах. Таким образом, выше в горах атмосферное давление будет немного меньше, чем внизу. Мы можем измерить это довольно легко. Атмосферное давление также колеблется в зависимости от погодных условий, поэтому точное давление постоянно меняется.
Как мы можем измерить изменения атмосферного давления?
Один из способов сделать это — сделать U-образную форму из пластиковой трубки, наполовину наполнить ее водой и держать вертикально, чтобы вода образовывала U-образную форму в трубке и не могла вытекать. Если оба конца трубки открыты для воздуха, давление воздуха на каждую поверхность воды будет одинаковым, и вода с каждой стороны будет на одном уровне.
Если мы закроем один конец трубы, задерживая давление воздуха на этой стороне, но оставим другой конец открытым, уровни останутся прежними. Однако, если мы поднимемся на высоту, например, в гору, давление на воду в открытой трубе будет меньше, но закрытая сторона, в принципе, все еще будет иметь большее давление воздуха внизу. Из-за этой разницы давлений между двумя поверхностями вода будет двигаться, чтобы компенсировать это. Уровни теперь другие и дают нам представление о разнице в давлении и высоте, на которую мы поднялись в гору.
Устройство, используемое для измерения высоты (или атмосферного давления), называется альтиметром. Аналогичное устройство, используемое для измерения изменений атмосферного давления в зависимости от погоды (но в фиксированном месте, например, в комнате дома), называется барометром.
Мы можем откалибровать альтиметр, подняв его на известную высоту и измерив изменение уровня воды. Затем мы можем использовать калибровку, чтобы оценить изменение высоты и использовать ее, чтобы определить, насколько мы поднялись или опустились по высоте. Наши исследователи откалибровали самодельный альтиметр, подняв его на мыс Сентинел, который, согласно картам, находится примерно на 40 м выше по высоте, чем окрестности.
Изготовление водяного высотомера
Возьмите около 3-4 м тонкой (около 6 мм в диаметре) прозрачной пластиковой трубки и прикрепите ее к деревянной доске, чтобы сформировать U-образную форму со сторонами около 30 см в длину. Просверлите доску и используйте проволоку или веревку, чтобы закрепить трубку. Сделайте U довольно узким, чтобы две стороны были близко друг к другу, примерно на 2-3 см, чтобы было легче увидеть любые изменения уровня воды.
С одной стороны сверните лишнюю трубку (важно: не отрезайте лишнюю трубку) и закрепите зажим на конце, чтобы его можно было зажать, затянув зажим. Другой (короткий) конец оставьте открытым. С вертикальной доской и двумя открытыми концами трубки осторожно наполните U-образную трубку наполовину подкрашенной водой (вы можете замочить чайный пакетик в воде на 10 минут, чтобы окрасить воду), чтобы ее было легко увидеть.
Другие способы калибровки высотомера
Лифты в высотных зданиях — идеальные места для калибровки высотомера! Попробуйте подняться на половину общего количества этажей, отметьте изменение уровня и убедитесь, что вы получаете примерно двойное изменение для самого верхнего этажа (при условии, что лифт начинается внизу и заканчивается ближе к вершине). Если вы можете запросить у смотрителя здания планы здания, высота должна быть доступна, и вы можете правильно ее откалибровать.
Использование самодельного высотомера
Когда группа отправилась на поиски сокровищ, лил дождь. Горные ручьи были высокими из-за огромного количества воды, стекающей с холмов, и вы почти могли видеть, как они поднимаются! Они начали с подножия горной тропы и отправились дальше, ориентируясь по тропе с помощью альтиметра. Прежде чем подняться, они обнулили высотомер на этом уровне, а затем пошли по трассе. Примерно в 40 метрах они остановились, и один человек проверил профессиональный высотомер. Он прочитал циферблат, но в целях упражнения отказался сказать, насколько он сравним (позже он показал, что он был очень близок!).
Примерно через 50 м они подошли к горной реке, образующей ущелье, идущей вверх. Некоторое время они шли вдоль берега реки, им приходилось пересекать бурлящий ручей, чтобы найти сухое место для прогулки. Примерно в 80 метрах была поляна, и они могли видеть, что в этом месте река разделилась на две части, и это образовало остров посередине — остров, покрытый деревьями панга!
Самодельный высотомер успешно привел их к спрятанному сокровищу!
Самый дешевый цифровой высотомер — Электроника для вас
— Реклама —
Альтиметр является одним из основных и наиболее важных устройств, используемых в летных системах, беспилотных летательных аппаратах, космических ракетах и подводных лодках для измерения высоты местности (известной как альтиметрия на суше и батиметрия, если она находится под водой). Это также одно из самых популярных устройств для парадайвинга и парапланеризма, но большинство из них очень дорогие. Поэтому я решил сделать своими руками самый дешевый цифровой высотомер, который можно эффективно использовать для всех этих целей. Этот высотомер использует датчики Arduino и BMP280 для определения высоты.
Спецификация
Для нашего устройства нам потребуются следующие компоненты.
— Реклама —
Кодирование
Собрав все необходимые компоненты, мы можем начать кодирование. Откройте среду разработки Arduino и перейдите в Sketch → Диспетчер библиотек → Поиск. Установите следующие библиотеки.
- БМП280
- U8g2
Теперь включите обе библиотеки в код, а затем создайте переменные, которые будут хранить показания датчиков. Затем создайте функцию настройки, а затем запустите связь I2C с OLED и BMP280. После этого создайте функцию цикла, с помощью которой данные датчика отображаются на OLED-дисплее. Мы используем библиотеку U8g2 для получения данных о температуре, давлении и высоте от датчика для нашего высотомера.
Fig1Fig 2Fig 3Работа
Наш альтиметр способен измерять высоту места, используя показания датчика давления воздуха. Как мы все знаем, атмосферное давление места зависит от его высоты по отношению к атмосфере. Атмосферное давление уменьшается с увеличением высоты и наоборот. Таким образом, он обнаруживает изменение атмосферного давления и рассчитывает высоту над уровнем моря. Как правило, все высотомеры используют один и тот же принцип. Но поскольку они в значительной степени полагаются на показания датчика давления для измерения высоты, на эти показания могут влиять различные сезонные циклы и различные погодные условия. Вот почему для получения точных и надежных данных нам необходимо постоянно обновлять альтиметры с учетом текущих условий окружающей среды.
Соединение
Соедините компоненты, как показано ниже на принципиальной схеме.
Подключение
Тестирование
Теперь, когда все готово, включите устройство, подождите секунду, а затем проверьте показания температуры, давления и высоты на OLED-дисплее. Высота, которую вы увидите, является нормальной высотой над уровнем моря. Когда вы продолжаете двигаться к постепенно увеличивающейся высоте, показания автоматически обновляются и увеличиваются по отношению к высоте над землей. Вот и готов наш самый дешевый цифровой высотомер. Мы можем использовать это устройство в полете на параплане, чтобы получить показания высоты.
Приложения
Мы можем разместить этот высотомер на воздушном шаре. Обычно датчик GPS используется в дронах для получения координат широты и долготы для получения точной информации о своем местоположении. Однако он не может сказать нам, на какой высоте он находится. Таким образом, здесь требуется альтиметр для измерения высоты и помощи в навигации.
Мы также можем использовать альтиметр в лифте, лифте и в помещении. Поскольку система GPS может получать только широту и долготу, но не высоту, альтиметр может помочь определить высоту двери лифта, то есть, на каком этаже в данный момент находится лифт.