Ontwikkelaar René Kuijf testte een tiental dB-meters voor het continu meten met Explane (foto: René Kuijf)
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.
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 3800
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.
NKTECH NK-D2 Digitale LCD Sound Noise Meter USB Data Logger
TL-200 USB Hoge Precisie Decibel Sensor Digital Sound Level Decibel Meter
Sound Level Meter 30-130Db Lcd Logger
Mileseey 30-130Db Lcd Sound Level Decibel Meter Logger Tester
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.
Tegenwoordig heeft bijna iedereen een slimme meter in de meterkast. Met een Raspberry Pi, een kabeltje en software kun je gemakkelijk de gegevens uit de slimme meter ophalen, zodat je het stroom- en gasverbruik gedetailleerd in kaart kunt brengen. In dit artikel laten we zien hoe je dit kunt doen met de software P1 monitor en Domoticz.
Iedereen een slimme meter
Al ruim drie miljoen huishoudens hebben tegenwoordig een slimme meter. Die meet je stroomverbruik en geeft dit samen met de standen van de gasmeter door via het mobiele netwerk. Handig voor de energieleverancier en netbeheerder, die verbruiksgegevens kunnen uitlezen en inzicht krijgen in pieken of storingen op het energienet. Maar ook handig voor jou, omdat je meer inzicht kunt krijgen in je verbruik en bijvoorbeeld de teruggave van zonnepanelen. Behalve via een internetportaal van je energieleverancier of een onafhankelijke dienst kun je ook zelf via de datapoort op de slimme meter, de zogenaamde P1-poort, het verbruik bijhouden.
Hernieuwbare energie en het milieu worden steeds belangrijker. De meeste elektrische energiebronnen produceren gelijkspanning (DC). De meest gebruikelijke vormen van opslag van elektrische energie werken ook met DC. En de meeste apparaten werken ook op gelijkspanning. DC installaties wijken op belangrijke punten af van AC-installaties (wisselspanning-installaties). Het ontwerpen, installeren en beheren van DC-installaties is nog geen gemeengoed.
Begrippen
Spanning, stroom, weerstand en vermogen
Stroom loopt pas door een schakeling als er sprake is van spanning. Spanning komt pas tot stand wanneer er een weerstand is gevormd. Daarnaast moet stroom altijd in een kring lopen.
Het filmpje laat zien waarom een stroom altijd in een kring moet lopen en wat het verschil is tussen een serie- en parallel schakeling.
De verhouding tussen spanning stroom en weerstand is te berekenen d.m.v. de volgende formule: U (spanning) = I (stroom) x R (weerstand). Dit wordt ook wel de wet van Ohm genoemd. Daarnaast heb je nog het vermogen. Dit is een afgeleid deel van de stroom en spanning. Vermenigvuldig de spanning met stroom en je krijgt het vermogen in Watt. Lees verder → Bericht ID 3800
Deze lichtintensiteit sensor BH1750 (GY-302) heeft een groot bereik en kan bijv. gebruikt worden om de backlight van een LCD scherm bij te stellen aan de hand van het licht dat aanwezig is.
De BH1750FVI is een gekalibreerde digitale licht sensor welke de intensiteit van het omgevingslicht meet en opslaat als a 16-bit nummer. Deze sensor kan de lichtintensiteit meten tussen 0 en 65535 Lux (L) en kan worden aangesproken door middel van de I2C interface. Het 7-bit I2C adres is 0×23 als ADDR pin verbonden is met GND, en 0x5C als ADDR is verbonden met VCC.
Eigenschappen
Chip : BH1750FVI
Spanning: 3V-5V
Licht bereik: 0-65535 lx
Adres: 0x23
Deze module heeft een standaard bereik van 1 – 65535 lx.
Enkele voorbeelden van lichtsterkte:
Nacht: 0.001–0.02
Nacht met maanlicht: 0.02–0.3
Bewolkt binnen huis: 5–50
Bewolkt buiten huis: 50–500
Zonnig binnen huis: 100–1000
Eigenschappen:
I2C bus Interface
Spectral responsibility is approximately human eye response
Illuminance to Digital Converter
Wide range and High resolution. ( 1 – 65535 lx )
Low Current by power down function
50Hz / 60Hz Light noise reject-function
Light source dependency is little. ( ex. Incandescent Lamp. Fluorescent Lamp. Halogen Lamp. White LED. Sun Light)
It is possible to select 2 type of I2C slave-address
Adjustable measurement result for influence of optical window
Small measurement variation (+/- 20%)
The influence of infrared is very small
Operating Voltage: 3.3V-5V
Dimensions: 0.85*0.63*0.13″(21*16*3.3mm)
bh1750fvi licht module
Er zijn ook andere varianten zoals de BH1750FVI, deze heeft wel een andere pinout!
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Functioneel
Altijd actief
De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.
Voorkeuren
De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.
Statistieken
De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door je Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.
Marketing
De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een site of over verschillende sites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.