Датчик MQ-7 определит наличие и концентрацию угарного газа (CO) в окружающей среде.
Датчик газа MQ-7 подключается к управляющей электронике по 5 проводам. Для подключения используются два трёхпроводных шлейфа. Для быстрого подключения модуля к Iskra JS или Arduino используйте Troyka Shield. С Troyka Slot Shield можно обойтись без лишних проводов.
Для обладателей платформ Arduino выведем в Serial-порт текущее значение вредных газов в ppm
, управляя нагревателем. Для запуска примера скачайте и установите библиотеку TroykaMQ
// библиотека для работы с датчиками MQ (Troyka-модуль) #include <TroykaMQ.h> // имя для пина, к которому подключен датчик #define PIN_MQ7 A0 // имя для пина, к которому подключен нагреватель датчика #define PIN_MQ7_HEATER 13 // создаём объект для работы с датчиком // и передаём ему номер пина выходного сигнала и нагревателя MQ7 mq7(PIN_MQ7, PIN_MQ7_HEATER); void setup() { // открываем последовательный порт Serial.begin(9600); // запускаем термоцикл // в течении 60 секунд на нагревательный элемент подаётся 5 вольт // в течении 90 секунд — 1,5 вольта mq7.cycleHeat(); } void loop() { // если прошёл интервал нагрева датчика // и калибровка не была совершена if (!mq7.isCalibrated() && mq7.atHeatCycleEnd()) { // выполняем калибровку датчика на чистом воздухе mq7.calibrate(); // выводим сопротивление датчика в чистом воздухе (Ro) в serial-порт Serial.print("Ro = "); Serial.println(mq7.getRo()); // запускаем термоцикл mq7.cycleHeat(); } // если прошёл интервал нагрева датчика // и калибровка была совершена if (mq7.isCalibrated() && mq7.atHeatCycleEnd()) { // выводим отношения текущего сопротивление датчика // к сопротивлению датчика в чистом воздухе (Rs/Ro) Serial.print("Ratio: "); Serial.print(mq7.readRatio()); // выводим значения газов в ppm Serial.print(" CarbonMonoxide: "); Serial.print(mq7.readCarbonMonoxide()); Serial.println(" ppm "); delay(100); // запускаем термоцикл mq7.cycleHeat(); } }
Датчик MQ-7 относиться к полупроводниковым приборам. Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления тонкопленочного слоя диоксида олова SnO2 при контакте с молекулами определяемого газа. Чувствительный элемент датчика состоит из керамической трубки с покрытием Al2O3 и нанесенного на неё чувствительного слоя диоксида олова. Внутри трубки проходит нагревательный элемент, который нагревает чувствительный слой до температуры, при которой он начинает реагировать на определяемый газ. Чувствительность к разным газам достигается варьированием состава примесей в чувствительном слое.
В сенсоре предусмотрено два режима работы, переключаемых джампером.
GND
микроконтроллера.5V
.GND
микроконтроллера.