Ga naar de inhoud
Skip to SEARCH-2
Skip to RECENT-POSTS-2
Skip to RECENT-COMMENTS-3
Skip to AUTHOR_AVATARS-2
Skip to SIMPLE-LINKS-2
Skip to CATEGORIES-2
Skip to BLOCK-11
Skip to BLOCK-3
Skip to BLOCK-13
Sketches en schakelingen - IOT - Internet of Things - Domotica - Vergeet niet regel #1 van domotica. "If it needs the cloud keep it out!"

Colani's PI, Arduino & Home Domotica

Sketches en schakelingen - IOT - Internet of Things - Domotica - Vergeet niet regel #1 van domotica. "If it needs the cloud keep it out!"

Expandmenu Shrunk

Primair navigatiemenu

  • Home
  • Home
  • Smart Home
  • Wat is domotica?
  • Wat is Arduino?
Nieuwere berichten→
  • Tag Archieven meter
  • Raspberry PI problemen

    Geplaatst op 23 maart, 2016 21:21 door colani Reactie

    Hangen of vastlopen:
    Bij regelmatig vastlopen na aansluiten USB apparaten kijk dan eens of de voeding wel voldoende stroom kan leveren, alleen Raspberry PI heeft al 1A nodig, met een webcam of P1 voor slimme meter zou ik voor 1,5A tot 2,5A gaan afhankelijk van de verdere wensen en aansluitingen.


    Verlies netwerkverbinding
    Ook die heeft vaak te maken met te weinig vermogen van de voeding.


    Lees verder → Bericht ID 491

    Gerelateerde berichten:

    Raspberry Pi 4 heeft pijnlijke ontwerpfout Raspberry Pi 4 model B Slimme meter uitlezen met je Raspberry Pi Stroomkosten zichtbaar maken in Domoticz Slimme meters uitlezen

    📂Dit bericht is geplaatst in Domotica Raspberry Pi Slimme meters 📎en getagd aangesloten aansluiten FAQ hangen hangt kabel loopt meter netwerk p1 Pi problemen Raspberry Raspberry Pi slimme stroom testen USB vast vastlopen vermogen voeding vragen webcam
  • Slimme meters uitlezen

    Geplaatst op 12 maart, 2016 23:38 door colani Reactie

    Hier gaan we snel aan beginnen.

    P1 Converter Cable v2

    Bron: gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/


    • Slimme meter uitlezen met Raspberry Pi
        • Historie en uitleg
        • Kamstrup 162JxC
        • Benodigdheden
        • Raspberry Pi inrichten
          • Eigen user aanmaken
          • Enable IPV6
        • usb to serial
        • De eerste uitlezing
          • Python pyserial installeren
          • Python script voor het uitlezen van de seriele poort
          • Aanpassingen python script
          • P1uitlezer.py naar Kwh en m3 in plaats van W en dm3

      Lees verder → Bericht ID 491

    Gerelateerde berichten:

    Het Instellingen > Enegiedashboard in DomoticzHomewizard P1 WiFi toevoegen aan Domoticz Terry van ErpDomotica Slimme meter uitlezen met je Raspberry Pi Stroomkosten zichtbaar maken in Domoticz Raspberry PI problemen

    📂Dit bericht is geplaatst in Projecten Slimme meters 📎en getagd Arduino chip connector converter datalogger DHZ digitale DIY domotica Domoticz electraverbruik electriciteitmeter FT232R FTDI geinverteerd installeren Interface kabel meter meterstanden p1 P1 Converter Cable p1 poort Pi poort progameren programma Raspberry Raspberry Pi RJ11 RXD sensoren signaal slimme slimme meter kabel smart stroom uitlezen USB verbruik zonnecellen zonnecollectoren
  • Radioactieve neerslag

    Geplaatst op 5 januari, 2007 10:25 door colani Reactie

    Dit is een Nederlandse vertaling van dit document door Terry van Erp

    Radioactieve neerslag
    Radioactieve neerslag

    Radioactieve straling begrijpen

    Straling en radioactieve neerslag
    Radioactieve neerslag is simpelweg het stof en vuil dat na een kernexplosie op de grond valt. Het is “geladen” met straling en zal uiteindelijk “uitbranden” – een proces dat enkele dagen duurt.

    Radioactieve neerslag valt op een vergelijkbare manier als na een vulkaanuitbarsting. Het heeft een vlokkige structuur en de deeltjesgrootte kan afnemen tot stofdeeltjes of kleiner. Verwacht dat de neerslag dichter bij de explosieplaats dikker is en dunner wordt naarmate deze met de wind meewaait.

    Het slechte nieuws over radioactieve neerslag is dat de radioactiviteit ervan dikke oppervlakken (waaronder staal, hout en aarde) kan doordringen, ook al kan het stof zelf dat niet. Kortom, als je buiten een schuilkelder wordt blootgesteld aan slechts 400 R/uur, ben je binnen enkele uren dood. Het goede nieuws is dat de radioactieve eigenschappen van radioactieve neerslag na ongeveer 48 uur afnemen tot bijna normale niveaus.

    Dit is waar een ondergrondse schuilkelder van pas komt. Idealiter zou je na een nucleaire explosie, waarbij je de eerste explosie hebt overleefd, je gezin verzamelen in je volgens de regels gebouwde schuilkelder en daar wachten tot het voorbij is. Vier dagen later kom je naar buiten en begin je je leven weer op te bouwen.

    Inzicht in radioactieve neerslag en wat u moet doen om uzelf vrijwel volledig te beschermen tegen de gevaren ervan is cruciaal. De constructie van uw ondergrondse schuilkelder moet de benodigde bescherming bieden om te overleven. In principe moet u uw schuilkelder zo bouwen dat het dak zich minstens 120 cm onder de grond bevindt (90 cm bij onverstoorde grond). Of u nu gewapend beton of een laag lood gebruikt, de 90 tot 120 cm grond biedt effectieve bescherming en vormt de eerste barrière die voorkomt dat radioactieve elementen uw lichaam binnendringen.

    Bronnen van nucleaire straling

    De eerste atoombomproef, nabij Alamogordo, New Mexico, 16 juli 1945.<br>Jack Aeby/Los Alamos National Laboratory
    De eerste atoombomproef, nabij Alamogordo, New Mexico, 16 juli 1945.

    Jack Aeby/Los Alamos National Laboratory

    Drukte- en thermische effecten treden in zekere mate op bij alle soorten explosies, zowel conventionele als nucleaire. De vrijgave van ioniserende straling is echter een fenomeen dat uniek is voor nucleaire explosies en vormt een extra oorzaak van dodelijke slachtoffers, bovenop de explosie- en thermische effecten.

    Deze straling bestaat in principe uit twee soorten: elektromagnetische en deeltjesstraling. Deze straling wordt niet alleen uitgezonden op het moment van de explosie (initiële straling), maar ook nog lange tijd daarna (residuele straling). Initiële of directe kernstraling is de ioniserende straling die binnen de eerste minuut na de detonatie wordt uitgezonden en vrijwel volledig het gevolg is van de kernprocessen die tijdens de detonatie plaatsvinden.

    Reststraling wordt gedefinieerd als de straling die later dan 1 minuut na de detonatie wordt uitgezonden en voornamelijk voortkomt uit het verval van radio-isotopen die tijdens de explosie zijn geproduceerd.

    Initiële straling

    Ongeveer 5% van de energie die vrijkomt bij een nucleaire luchtexplosie wordt overgedragen in de vorm van initiële neutronen- en gammastraling. De neutronen zijn vrijwel uitsluitend afkomstig van de energieproducerende splijtings- en fusiereacties, terwijl de initiële gammastraling zowel afkomstig is van deze reacties als van het verval van kortlevende splijtingsproducten.

    De intensiteit van de initiële nucleaire straling neemt snel af met de afstand tot het explosiepunt. Dit komt door de verspreiding van de straling over een groter gebied naarmate deze zich verder van de explosie verwijdert, en door absorptie, verstrooiing en opname door de atmosfeer. De aard van de straling die op een bepaalde locatie wordt ontvangen, varieert ook met de afstand tot de explosie.

    Vlakbij het explosiepunt is de neutronenintensiteit groter dan de gamma-intensiteit, maar met toenemende afstand neemt de neutronen-gamma-verhouding af. Uiteindelijk wordt de neutronencomponent van de initiële straling verwaarloosbaar in vergelijking met de gamma-component.

    Het bereik waarin significante niveaus van initiële straling voorkomen, neemt niet sterk toe met de wapenopbrengst en daardoor vormt de initiële straling een minder groot gevaar naarmate de opbrengst toeneemt. Bij grotere wapens, boven de 50 kiloton, zijn de drukgolf en thermische effecten zo veel belangrijker dat de directe stralingseffecten kunnen worden genegeerd.

    Reststraling

    Het debuut van het M65-atoomkanon met een testschot tijdens Operatie Upshot-Knothole op de Nevada Test Site, 25 mei 1953.
    Het debuut van het M65-atoomkanon met een testschot tijdens Operatie Upshot-Knothole op de Nevada Test Site, 25 mei 1953.

    Het resterende stralingsgevaar van een kernexplosie bestaat uit radioactieve neerslag en door neutronen geïnduceerde activiteit. Resterende ioniserende straling ontstaat door:
    Splijtingsproducten

    Dit zijn isotopen met een gemiddeld gewicht die ontstaan ​​wanneer een zware uranium- of plutoniumkern wordt gesplitst in een splijtingsreactie. Er zijn meer dan 300 verschillende splijtingsproducten die het resultaat kunnen zijn van een splijtingsreactie. Veel hiervan zijn radioactief met zeer uiteenlopende halfwaardetijden.

    Sommige hebben een zeer korte halfwaardetijd, bijvoorbeeld een fractie van een seconde, terwijl andere een lange halfwaardetijd hebben waardoor de materialen maanden of zelfs jarenlang een gevaar kunnen vormen. Hun voornaamste vervalwijze is de emissie van bèta- en gammastraling. Per kiloton explosieve kracht worden ongeveer 60 gram splijtingsproducten gevormd.

    De geschatte activiteit van deze hoeveelheid splijtingsproducten 1 minuut na de detonatie is gelijk aan die van 1,1 x 10²¹ Bq (30 miljoen kilogram radium) in evenwicht met zijn vervalproducten.

    Niet-gesplijtend nucleair materiaal

    Kernwapens zijn relatief inefficiënt in hun gebruik van splijtbaar materiaal, en een groot deel van het uranium en plutonium wordt door de explosie verspreid zonder te splijten. Dergelijk niet-gesplijtend nucleair materiaal vervalt door de emissie van alfadeeltjes en is van relatief geringe betekenis.

    Door neutronen geïnduceerde activiteit

    Lees verder → Bericht ID 491

    Gerelateerde berichten:

    De opgebouwde en werkende RadiatonD-v1.1(CAJOE)Bouw je eigen geiger teller Bouw je eigen Kernbom Effecten ComputerBouw je eigen Kernbom Effecten Computer ESR meter - in circuit condensator testerESR Meter zelf bouwen Doe het zelf Geigerteller GEIGER MÜLLER TELLERGeiger-Müller telbuis

    📂Dit bericht is geplaatst in FAQ 📎en getagd alpha as atoom atoombom atoomenergie atoomkern barium-144 berekenen besmet besmetting bèta bètastraling BOM Bomb bouw bouwen build buiswand centrale cesium-137 count counter Counts deeltjes deling detonatie DHZ DIY draad editie Effects eigen elektromagnetisch elektron energie energieopbrengst explosie fabriek fall-out fallout fotonen gamma gammastraling geiger Geiger-Müller geigerteller IFTT ioniserend isotoop isotopen kernbom kernenergie kernexplosie kernproces kernprocessen kernwapen krypton-89 maken megaton meten meter meting mica Müller neerslag neutonen neutronen nucleaire Nuclear ontploffing opbrengst plutonium plutonium-239 primair radioactief radioactieve radioactiviteit radius röntgen schuilkelder secundair Sovjet Sovjet-editie spanningsbron splijting splijtstof stof stoffen straling stralingsziekte strontium-90 telbuis teller thermisch thingspeak thorium-232 uitbarsting uranium uranium-233 uranium-235 uranium-238 venster vulkaan wapen weerstand α β β-deeltje β-straling γ γ-straling
  • Henry

    Geplaatst op 5 november, 2005 11:17 door colani Reactie
    Kleinere eenheden
    Kleinere eenheden

    De henry, symbool H, genoemd naar Joseph Henry, is de SI-eenheid voor zelfinductie van een spoel en voor de wederzijdse inductie van twee spoelen. Een spoel heeft een zelfinductie van 1 henry als een verandering in de stroomsterkte van 1 ampère per seconde een inductiespanning veroorzaakt van 1 volt. Door deze definitie heeft de toepasselijke vorm van de Inductiewet_van_Faraday in het SI-stelsel, waarin de geïnduceerde spanning U wordt uitgedrukt in de verandering van de stroomsterkte I de eenvoudige vorm:

    met de zelfinductie L als evenredigheidsconstante, die volledig wordt bepaald door de configuratie van de spoel.

     

    De relatie van de henry met andere SI-eenheden is:

     

    Legenda
    A – ampère S – seconde
    J – joule T – tesla
    m – meter V – volt
    N – newton Wb – weber

    In de praktijk van de elektrotechniek en de elektronica is de henry een zeer grote eenheid. Spoelen van 1 henry zijn dan ook niet courant, er wordt meer gewerkt met lagere waarden, tot in de orde van grootte van 1 μH.

    Verouderde eenheden

    Lees verder → Bericht ID 491

    Gerelateerde berichten:

    ZOYI ZT-MD1 Review Scheidingstransformator van 100 VAScheidingstransformator Precisie milliohmmeter bouwenPrecisie milliohmmeter bouwen Veilig werken met 230VVeilig werken met 230 V Default ThumbnailVermogen berekenen

    📂Dit bericht is geplaatst in FAQ Meettechniek Weerstanden 📎en getagd ampère Faraday Henry Joseph Henry Joule meter newton seconde spoel Tesla transformator volt weber μH
  • MKII ESR condensator test meter zelfbouw kit

    Geplaatst op 5 juni, 2004 09:10 door colani Reactie
    ESR & Low Ohms Meter (K-7204 original) K-7214 (MK2)
    ESR & Low Ohms Meter (K-7204 original) K-7214 (MK2)
    MKII ESR condensator test meter zelfbouw kit
    MKII ESR condensator test meter zelfbouw kit

    Identificeert defecte elektrolytische condensatoren direct, zonder dat deze van de printplaat verwijderd hoeven te worden. Condensatoren kunnen vaak zeer hoge ESR-niveaus vertonen, terwijl de juiste capaciteit op een multimeter wordt weergegeven. In apparaten zoals schakelende voedingen kan een hoge ESR in condensatoren problemen veroorzaken zoals verlies van regeling, overmatige hoogfrequente ruis, enz.

    Deze compacte ESR-meter is een onmisbaar instrument voor de servicetechnicus en kan in slechts een uur of twee worden gebouwd.

    Wordt geleverd met een geperforeerde en afgeschermde behuizing.

    Werkt op 6 AAA-batterijen.

    De kit bevat alle benodigde componenten, maar je hebt wel een 9V alkalinebatterij (of 2 tot 4 AAA-batterijen) nodig. De floppydisk is alleen ter vergelijking! De tweede foto is Mark 2 – deze heeft dezelfde afmetingen als het origineel.
    Korte specificaties

    • Meetbereik: 0,01 tot 99 ohm, automatische bereikinstelling
    • Piekspanning van de probe bij volledige schaal: 100 mV
    • Updatesnelheid: 4 metingen/seconde
    • Voeding: Interne 9V alkalinebatterij of externe 9V DC
    • Bediening: Eén drukknop voor aan/uit en nulstelling
    • Ontworpen door Bob Parker en geproduceerd door Dick Smith Electronics in Australië
    Onderdelen bouwpakket: ESR Meter (MK2
    Onderdelen bouwpakket: ESR Meter (MK2

    Lees verder → Bericht ID 491

    Gerelateerde berichten:

    Hiland 0-28V 0.01-2A Verstelbare Dc VoedingHiland 0-28V 0.01-2A Verstelbare Dc Voeding Der Ee LCR meter DE-5000DE-5000 LCR-meter Default ThumbnailKSGER T12 Soldeerstation Sonoff 10A WIFI module met ESPeasy flashen Default ThumbnailHobbyboeken elektrotechniek

    📂Dit bericht is geplaatst in Meettechniek 📎en getagd Bob Parker bouwpakket componenten condensator DHZ DIY elektrolytische ESR handleiding K1204 K1214 kit manual meter MK2 MKII onderdelen tester zelfbouw

Berichten paginering

Vorige 1 … 3 4

  • Categorieën

    • Alarmsystemen
    • Arduino
    • Arduino bordjes
    • ATX
    • Audio
    • Auto
    • Boeken
    • Boeken
    • Bouwpaketten
    • Componenten
    • Componenttesters
    • Condensator
    • Datasheets
    • Datasheets Componenten
    • Desktop
    • Disco
    • Displays
    • Diversen
    • Domotica
    • Domoticz
    • Draaibank
    • ELECTRONICS DATA HANDBOOK
    • ESP32
    • esp8266
    • espEasy
    • FAQ
    • Geen categorie
    • Geluid
    • Gereedschap
    • Glasvezel
    • HA hardware
    • Handleidingen
    • Hardsolderen
    • Home Assistant
    • IoT
    • IP-cams
    • KiCad
    • Labvoeding
    • Laptop
    • LED
    • Libraries
    • Licht
    • Media
    • Meettechniek
    • Meettechniek
    • Merken
    • Metaalbewerking
    • Modules
    • Motoren – servo's
    • NFC
    • NVR – AI
    • Ocilliscoop
    • Op de werkbank
    • Projecten
    • Proxmox server
    • Radar
    • Raspberry Pi
    • Raspberry Pi – Sensoren
    • Reparatie Versterkers
    • Reparaties
    • Review
    • Robotstofzuiger
    • Schema's
    • Sensoren
    • Sensoren
    • Service manual
    • Shields
    • Sketchbook
    • sketches
    • Slimme meters
    • Smart Home
    • SMD
    • Software
    • Solderen
    • Somfy
    • Sonoff
    • Tasmota
    • Telefonie
    • Thermostaat
    • Tijdschriften
    • Toekomstige projecten
    • Toys
    • Transistors
    • UPS
    • USB to TTL
    • Versterker
    • Voedingen
    • Voedingen
    • Weerstanden
    • Weerstation
    • Zelfbouw
    • Zonnepanelen

  • Flag Counter
  • Recente berichten

    • Ozongasdetector draagbare O3 sensor
    • Bouw je eigen geiger teller
    • ESD statisch veilige werkplek
    • Retro Chip Tester Pro assemblage
    • ESP32 tools online
    • FNIRSI FNB58 USB-tester Voltmeter Ampèremeter
    • Op de werkbank
    • Zelfbouw lucht ionisator (Big Clive)
    • Riello UPS – Sentinel PRO reparatie
    • Atten ST-862D hot air station
    • WOVO – Turbo 6 – Ozon generator reparatie
    • Vevor 737G puntlasapparaat
    • IC tester TSH-06F
    • Maxgeek NI-210SC tweekanaals VI curve tester
    • Peak Electronics atlas DCA75 pro
    • Schema’s, waar te vinden?
    • Thermal Master P3 review
    • Alfa System N 3000 Mehrfachnetzgerät laboratoriumvoeding
    • Furukawa fiTel s179
    • Neato D7 met ESP32 in Home Assistant
  • Recente reacties

    • Corné van der ZeeCorné van der Zee op Atten ST-862D hot air station
    • colanicolani op Neato D7 met ESP32 in Home Assistant
    • C KotteC Kotte op Neato D7 met ESP32 in Home Assistant
    • JannemanJanneman op Hangell DC Laboratorium Voeding 60V 5A
    • JeroenVJeroenV op Hangell DC Laboratorium Voeding 60V 5A
  • Blog Authors

    avatar voor colanicolani
    avatar voor Terry van ErpTerry van Erp
  • Leuke website’s

    • Andreas Spiess
      Andreas Spiess
    • Consumer Rights Wiki
      Consumer Rights Wiki

    • Jos Verstraten

    • Learn Electronics Repair
    • Louis Rossmann
      Louis Rossmann

    • Mr Carlson's Lab

    • Tasmota (sonoff)
    • Tinkerman
  • *** © 1996 - %current_year% - Colani.nl - Hosting door Colanidns.nl ***

    - Disclaimer -


    Merknamen en productnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze website bevat een compilatie van informatie die al elders op internet beschikbaar is en/of door auteur is samengesteld en daarom als publiek domein wordt beschouwd.

    We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website zo accuraat mogelijk is, maar we zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of de daaruit voortvloeiende gevolgen. Alle informatie op deze website wordt gratis, te goeder trouw en zonder garantie verstrekt.

    Alle downloadbare content op deze website is grondig gescand op virussen. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade of ongemak, van welke aard dan ook, als gevolg van het downloaden van informatie van deze site. Scan alle informatie die u van internet downloadt altijd met een actuele virusscanner voordat u de gedownloade informatie opent.

    Suc6 met bouwen en repareren...
    Terry van Erp

©2026 raindrops Invoer RSS en Reacties RSS Raindrops thema
function wpb_hook_javascript() { ?>
Beheer toestemming
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.
  • Beheer opties
  • Beheer diensten
  • Beheer {vendor_count} leveranciers
  • Lees meer over deze doeleinden
Bekijk voorkeuren
  • {title}
  • {title}
  • {title}