apt-get update && apt-get upgrade
apt-get update && apt-get --yes dist-upgrade
apt-get autoremove
apt-get autoclean
reboot
Nu kunnen we met het up-to-date systeem verdergaan met de installatie; we voeren uit:
Lees verder Bericht ID 3977
Sketches en schakelingen - IOT - Internet of Things - Domotica - Vergeet niet regel #1 van domotica. "If it needs the cloud keep it out!"
apt-get update && apt-get upgrade
apt-get update && apt-get --yes dist-upgrade
apt-get autoremove
apt-get autoclean
reboot
Nu kunnen we met het up-to-date systeem verdergaan met de installatie; we voeren uit:
Lees verder Bericht ID 3977
SchipholWatch zoekt een software-ontwikkelaar om de app Explane voor de Raspberry-microcomputer verder te ontwikkelen.
Update 8 nov 2019 17:00 UUR – WE HEBBEN INMIDDELS IEMAND GEVONDEN!

De basis van Explane voor de Raspberry staat. Echter is de oorspronkelijke ontwikkelaar niet langer beschikbaar voor de ondersteuning van de software.
SchipholWatch wil met de Raspberry-versie van de app gebruikers in staat stellen het vliegtuiggeluid volcontinu te meten.
De microcomputer wordt hiervoor aangesloten op een decibel-meter en aangesloten op het internet om de meetgegevens te uploaden naar de database achter de website Aviation Noise Reports by Explane. Lees verder Bericht ID 3977
Explane is een app waarmee burgers de geluidbelasting door vliegtuigen voor de omgeving snel en eenvoudig in beeld kunnen brengen. Het luchtvaartverkeer veroorzaakt geluidsoverlast voor omwonenden. De app kan een bijdrage leveren aan het huidige maatschappelijk debat over de snelle groei van het luchtvaartverkeer en de impact daarvan op de omgeving.
Explane meet het piekniveau van vliegtuiggeluid. Daardoor kunnen metingen van burgers een belangrijke aanvulling zijn op de jaargemiddelden waarmee de overheid en de luchtvaartsector rekenen. Dit is van belang voor het maatschappelijk debat, want juist de piekniveaus ervaren bewoners als overlast.

Met één druk op de knop meet de app Explane het geluidsniveau van een passerend vliegtuig en koppelt dit getal aan de datum, de tijd en de locatie van de meting. Ook haalt de app gegevens van het betreffende vliegtuig op. Deze gegevens worden verzameld in een openbare database. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen op de site (https://reports.explane.org) inzoomen op de gegevens die voor hen van belang zijn. Lees verder Bericht ID 3977

Vanmiddag bezocht een delegatie van SchipholWatch de ontwikkelaar van Explane op de Raspberry PI. We keken onze ogen uit. Het lijkt nog maar een kwestie van weken voordat iedereen voor een relatief klein bedrag (of we bouwen het zelf met een oude Raspberry PI) een meetstation kan aanschaffen dat geen vliegtuig mist.
De geluidsmeter op de foto is een Benetech GM1356, deze is in China te koop tussen de €25 en €35 binnen 4 weken in huis en gratis verzonden.
De Raspberry is een heel klein computertje van een paar tientjes. Gekoppeld aan een dB-meter registreert het apparaatje continu het omgevingsgeluid. Het knappe aan deze versie is dat het systeem zelfstandig vliegtuigen herkent en deze inclusief het gemeten geluidsniveau doorstuurt aan de database van Explane. De android app is al in gebruik.
Ook het aantal vliegtuigen geteld
Uniek van de vaste opstelling is dat nu ook een goed beeld kan worden gekregen van de frequentie waarmee vliegtuigen overkomen. Waar de app voor de smartphone afhankelijk is van de gebruiker die op een knop drukt om een meting door te sturen, stuurt de Raspberry íeder passerend vliegtuig automatisch door.
Met deze driver van ‘CIEMBOR‘ kunnen we de GM1356 met de raspberry pi uitlezen.
Als eerste installeren we Ruby, voer uit:
sudo apt install ruby-full build-essential
sudo apt-get update
Nu kunnen we de driver installeren, voer uit:
gem install gm1356
Zie ook: Headstock Spindle Chuck Fittings
Om accessoires (zoals een boorkop of klauwplaat/backingplate) op uw draaibank te passen, moet u de draadmaat van de spil van de kop weten. Houd er rekening mee dat deze kunnen worden vervaardigd in imperiale (inch) of metrische (millimeter) maten.
1. Met behulp van een schuifmaat (bij voorkeur digitale schuifmaat) meet u de draaddiameter over de maximale diameter van de schroefdraden, van piek tot piek. Dit zal normaal gesproken marginaal onder de nominale draadgrootte liggen als gevolg van slijtage en essentiële spelingen en productietoleranties.
2. Meet de spoed van de schroefdraad (de afstand tussen opeenvolgende draadpieken).
2.1. Voor een imperiale (inch) draad wordt dit gemeten in ‘draden per inch’. Als de draad een imperiale maat heeft, plaatst u het nulpunt van een nauwkeurige meetlat, aangegeven in inches, op de top van een draad dicht bij de kop. Tel dit punt als ‘nul’ en tel hoeveel pieken je nog meer tegenkomt totdat je het punt van een halve inch op je regel bereikt. (NB: dit zal bijna altijd een geheel getal zijn – zeer weinig draden hebben een oneven aantal ‘draden per inch’ – hoewel negen zeer af en toe voorkomt). Neem het aantal draden dat je hebt geteld en verdubbel dit aantal: de waarde die je berekent is het aantal ‘draden per inch’. (Je hebt het aantal draden in een halve inch geteld, dus het aantal in een volledige inch is het dubbele van het aantal in een halve inch!). Typische spoeden op draaibankspindels zijn: 6tpi; 8 tpi; (zelden, 9tpi); 10 tpi; 12 tpi en 16 tpi.
2.2. Voor een metrische draad (millimeter) is de aanpak vergelijkbaar, behalve dat u een regel gebruikt met metrische schaalmarkeringen. Voor een metrische draad moeten we de grootte van een enkele draadspoed vinden, gemeten in millimeters. Het meten van een enkele steek is bij de meeste draden bijna onmogelijk, dus het is gemakkelijker voor ons om te beginnen met het einde van de regel op één draadpiek (ons nulpunt) en dan de draden te blijven tellen totdat we een ander punt hebben waar de draadpiek precies samenvalt met nog een markering op onze regel. Meestal zal het tellen van vier, vijf of tien threads het leven gemakkelijker maken, als dat past bij waar uw regel is geplaatst. Om de steek te vinden, deelt u de afstand die u hebt gemeten tussen de door u gekozen begin- en einddraadpiek door het aantal draden dat u hebt geteld. Dus als we bijvoorbeeld 4 draden tellen in een ruimte van 14 millimeter, is de steek gelijk aan 14 gedeeld door 4 = 3,5: de steek is in dit geval 3,5 mm. Typische steekwaarden op draaibankspindels zijn: 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm en 3,5 mm.
Als uw draaibank 10 jaar of minder oud is en wordt geleverd voor de Britse markt, zal deze vrijwel zeker een van deze 4 maten zijn:
3/4” x16tpi; 1” x 8tpi; 1,1/4″x8tpi en M33 x 3,5 mm
De meest voorkomende maten:
| Tap maat | Diameter (inch) | Diameter (mm) | Thread Count (TPI) | Thread Pitch (mm) | Tap boorgat (mm) |
| M33 x 3.5 | 1.2992 | 30.0000 | ~8 | 3.500 | 29.5 mm |
| 1 1/8 – 12 | 1.1250 | 28.575 | 12 | 2.116 | 26.51 mm |
Oudere draaibanken zouden een veel grotere variëteit kunnen hebben, net als die welke voor verkoop op andere markten worden vervaardigd. Als u het ‘makersplaatje’ op uw draaibank kunt vinden en ons het merk en model van de draaibank kunt doorgeven, kunnen wij u waarschijnlijk naar de meest waarschijnlijke spilgrootte voor uw draaibank leiden.
Andere, minder vaak voorkomende schroefdraadmaten zijn: 3/4” x 10tpi; M18 x 2,5 mm; 1” x 10 tpi; 1” x 12 tpi; M25 x 2 mm; 1,1/8” x 12 tpi; M30 x 3,5 mm; 1,1/2” x 6tpi – maar er zijn er nog veel meer!
Sommige spindels van draaibanken hebben een ‘gewoon’ spilgedeelte achter het gedeelte met schroefdraad – dit staat bekend als het ‘register’. Het bestaan (of niet) ervan en de afmetingen ervan kunnen ook belangrijk zijn. Als uw draaibank een register had, kunnen de afmetingen van dat kenmerk ook belangrijk zijn om te zorgen voor een juiste pasvorm voor de spildraad. Raadpleeg het volgende diagram, dat een typische spilneus toont, inclusief register. Als u elk van de genoemde afmetingen kunt doorgeven, hebben wij een grotere kans om de juiste apparatuur te leveren.
De verschillende kenmerken die u moet meten zijn:
T: de totale diameter van het schroefdraadgedeelte van de spil, zoals beschreven in paragraaf 1 hierboven;
P: de spoed zoals uitgelegd in paragraaf 2 hierboven;
L: de totale lengte van de spil, inclusief eventuele registers, gemeten vanaf de achterkant van het register – of het equivalent daarvan als er geen register is;
D: de diameter van het register (de maximale diameter waarbij eventuele vergrendelingsgroeven rond het register buiten beschouwing worden gelaten); en tenslotte,
S: de diepte (lengte) van het register.

Je kan een multimeter gebruiken voor het meten van een zogenaamd spanningverschil, ook wel genoemd potentiaalverschil; Dit is een veel uitgevoerde meting in de elektrotechniek en elektronica. Een spanning kan worden gemeten met een multimeter of met een voltmeter. Een analoge voltmeter bestaat in beginsel uit een weekijzermeter of een draaispoelmeter voorzien van een voorschakelweerstand. De meting is dus in feite een meting van het magnetisch veld veroorzaakt door de elektrische stroom door een spoel. Volgens de Wet van Ohm (U = I · R) is de spanning U evenredig met de door de weerstand R lopende stroom I, en is de aanwijzing een maat voor de te meten spanningsverschillen. Het aansluiten van het meetinstrument dient de meting zo weinig mogelijk te beïnvloeden. Hiertoe moet de meter zo weinig mogelijk stroom aan het te bemeten spanningscircuit onttrekken. Hoe groter de weerstand van de meter, hoe beter; in het ideale geval is die oneindig groot. Tevens wordt dan het eigen verbruik van het meetinstrument gereduceerd. Een voltmeter moet ook parallel aangesloten worden op het betreffende onderdeel van de elektrische schakelingen. Men kan ook spanningen meten met een oscilloscoop. Dit instrument gebruikt de te meten spanning, na die eventueel versterkt te hebben, om een curve weer te geven die het verloop van de spanning in de tijd geeft. Het voordeel van een oscilloscoop is dat periodiek veranderlijke spanningen zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Hierbij een zeer uitgebreide video, die dieper ingaat op het meten van spanning met een digitale multimeter: Lees verder Bericht ID 3977
De geluidskalibrator PCE-SC 42 is de ideale aanvulling op elk geluidsmeetapparaat. Met deze kalibrator kan je geluidsmeetapparatuur eenvoudig zelf opnieuw kalibreren.
Sensoren die gebruikt worden bij meetapparatuur worden in de fabriek gekalibreerde en afgesteld, maar kunnen na verloop van tijd afwijkingen vertonen. Daarom is het belangrijk dat deze apparatuur af en toe opnieuw gekalibreerd wordt. Hierdoor houdt je een optimale nauwkeurigheid.
Geluid kalibrator voor de herkalibratie van geluidsmeetapparatuur. Een geluidsmeter wordt voor levering al gekalibreerd in de fabriek, maar de sensor van het apparaat kan op den duur zijn nauwkeurigheid verliezen. Met dit meetinstrument kan een geluidsmeter op elk moment gekalibreerd worden, om zo continu optimale meetresultaten te behalen.
De geluid kalibrator PCE-SC 42 is dé optimale accessoire voor iedere geluidsmeter. Lees verder Bericht ID 3977
Verkocht onder:
Prijs Circa €30
De meter is compact en gemakkelijk te gebruiken terwijl u nauwkeurige metingen in een groter bereik krijgt dan met vergelijkbare en vaak wel goedkopere geluidsmeters.
De meter heeft een meetbereik tussen 30dBA ~ 130dBA, en verminderd het effect van wind, produceert daardoor een meer nauwkeurige meting.
Deze Sound Level Meter met groot lcd-scherm is eenvoudig en duidelijk af te lezen. Met witte achtergrondverlichting, welke aan en uitgeschakeld kan worden. Perfect voor geluidskwaliteit controle in de fabriek, kantoor, huis, school en bouwplaats.
Maar zeker met de huidige omgevingsgeluiden door derden, verkeer, warmtepompen en dergelijke. Beter meten voor je naar je gemeente, woningbouwvereniging of de ‘rijdende rechter’ cq ‘Frank Visser’ stapt.

Eerst installeren we sysbench met de volgende opdracht, voer uit:
sudo apt-get install sysbench -y
En we maken het bestand temp_test.sh met de volgende opdracht, voer uit:
cd /home/pi
touch temp_test.sh
Nu moeten we nog wat Python code in dit bestand zetten en dat doen we met nano, voer uit: Lees verder Bericht ID 3977