{"id":4629,"date":"2011-04-20T01:30:41","date_gmt":"2011-04-19T23:30:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/?p=4629"},"modified":"2011-04-20T01:32:13","modified_gmt":"2011-04-19T23:32:13","slug":"neues-vom-ballonprojekt-teil-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2011\/04\/20\/neues-vom-ballonprojekt-teil-2\/","title":{"rendered":"Neues vom Ballonprojekt, Teil 2"},"content":{"rendered":"<p>Wie versprochen nun die Details zur Wissenschaft. Zuerst vielen Dank an Arne! Der Arduino ist nat&uuml;rlich die Platine und die Software, die CPU ist ein Atmel ATmega 328. Auf dem Mega ist ein ATmega2560 verbaut. Der Arduino ist &uuml;brigens in Hard- und Software Open Source, sodass es einige sogenannte &#8222;Klone&#8220; gibt und wenn man ge&uuml;bt ist, k&ouml;nnte man auch so eine Platine selbst zusammenbauen. Ich hatte ja schon davon gesprochen, dass man die Platine auf einem <a title=\"Breadboard\" href=\"http:\/\/arduino.cc\/en\/Main\/Standalone\" target=\"_blank\">Breadboard<\/a> nachstellen kann.<\/p>\n<p>Nun zur Wissenschaft.<\/p>\n<p><!--more-->Ich habe einige Sensoren erhalten, einige als Gratis-Muster, andere habe ich bei <a title=\"sparkfun\" href=\"http:\/\/www.sparkfun.com\" target=\"_blank\">sparkfun<\/a> gekauft. Diejenigen die ich so erhalten habe sind zum einen der Thermosensor <em>DS1821 <\/em>von Maxim (fr&uuml;her Dallas Semiconductor) und der <em>SHT21<\/em> von Sensiron, der ein kombinierter Sensor f&uuml;r Temperatur und Luftfeuchte ist. Der letztere ist f&uuml;r eine Temperatur von bis zu -40?C ausgelegt, kann also ohne Probleme in der Au&szlig;enluft betrieben werden.<\/p>\n<p>Von Sparkfun habe ich einen weiteren Feuchtigkeitssensor erhalten, den <em>HIH-4030<\/em> von <a title=\"Honeywell\" href=\"http:\/\/www.sparkfun.com\/products\/9569\" target=\"_blank\">Honeywell<\/a>, der auch gleich schon auf einem sogenannten &#8222;Breakout&#8220;-Board geliefert wurde. Damit hat der Sensor bereits seine eigene kleine Platine, was das Arbeiten mit ihm einfacher macht. Die oben genannten Sensoren m&uuml;ssen z.B. erst noch verl&ouml;tet werden, was bei den Thermosensoren noch relativ einfach geht, aber der SHT21 ist ein Chip, der etwas schwieriger an Kabel anzul&ouml;ten ist. Der HIH-4030 ist ein analoger Sensor, der schon darauf abgestimmt ist, nahezu linear seine Ausgangsspannung mit der gemessenen Feuchtigkeit zu variieren. Daher ist er einfach zu verwenden.<\/p>\n<p>Der n&auml;chste Sensor ist ein <em>TEMT6000<\/em> von <a title=\"Light\" href=\"http:\/\/www.sparkfun.com\/products\/8688\" target=\"_blank\">Vishay<\/a>, ein Lichtsensor. Bei diesem muss ich noch &uuml;berlegen, wie ich ihn am besten anbringe. Vielleicht werde ich noch einen zweiten dazukaufen, damit einer der beiden Sensoren die Abnahme der Helligkeit des Himmels misst, w&auml;hrend der andere direkt nach unten auf die Erde ausgerichtet ist.<\/p>\n<p>Man sieht, dass zwei Sensoren fehlen, die eigentlich wichtig sein m&uuml;ssten: Weder der Luftdruck, noch die Beschleunigung werden gemessen. Das hat mehrere Gr&uuml;nde. Es gibt keinen guten Drucksensor, der auch g&uuml;nstig ist, der bis zu den niedrigsten Dr&uuml;cken messen kann. Der <em>BMP085<\/em> von <a title=\"Bosch\" href=\"http:\/\/www.sparkfun.com\/products\/9694\" target=\"_blank\">Bosch<\/a> beispielsweise kann nur bis zu einem Druck von etwa 300 mbar messen. Dieser Druck entspricht in der US-Standardatmosph&auml;re von 1976 einer H&ouml;he von 9164 Metern. Beim Beschleunigungssensor habe ich mich noch nicht entschieden, aber der <em>ADXL345<\/em> von <a title=\"Analog\" href=\"http:\/\/www.sparkfun.com\/products\/9836\" target=\"_blank\">Analog Devices<\/a> sieht gut aus, da er in allen drei Dimensionen und bis zu ?16 G misst.<\/p>\n<p>Schlie&szlig;lich habe ich noch zwei weitere Sensoren erhalten, bei denen ich erst nach der Bestellung gesehen habe, dass sie aufgrund ihrer Messbereiche nicht geeignet sind. Diese sind von Hanwei und sind der <a title=\"CH4\" href=\"http:\/\/www.sparkfun.com\/products\/9404\" target=\"_blank\">MQ-4<\/a> f&uuml;r Methan und der <a title=\"CO\" href=\"http:\/\/www.sparkfun.com\/products\/9403\" target=\"_blank\">MQ-7<\/a> f&uuml;r Kohlenmonoxid. Beide m&uuml;ssen &uuml;brigens auch st&auml;ndig geheizt werden, da sie ein Element enthalten, welches sich aufheitzt. Dies geh&ouml;rt zum Messprinzip.<\/p>\n<p>Die elektrochemischen Sensoren von <a title=\"Alphasense\" href=\"http:\/\/alphasense.com\/index.html\" target=\"_blank\">Alphasense<\/a> sehen da interessanter aus, da fast alle f&uuml;r einen Messbereich eingerichtet sind, der bei 0 ppm beginnt. Allerdings sind diese laut den Datenbl&auml;ttern auch nur bis 80 kPa eingerichtet. Ich werde die Firma kontaktieren, um herauszufinden, ob die Sensoren auch bei niedrigeren Dr&uuml;cken funktionieren. Wenn nicht, m&uuml;ssen wir versuchen, eine Gasprobe aus den gro&szlig;en H&ouml;hen zu erhalten, das bringt aber bei reaktiven Gasen wie Chlor oder Ozon nichts, da sie im Probenbeh&auml;lter zerfallen und sich neu verbinden.<\/p>\n<p>Das sind erst einmal alle Sensoren, die bis jetzt geplant sind. Den hier geplanten Abschnitt &uuml;ber <em>BASE <\/em>verschiebe ich nach hinten. Teil 3 wird sich mit der Bahnvorhersage besch&auml;ftigen und Teil 4 mit weiteren Versuchen. Dort wird auch<em> BASE<\/em> seinen Platz finden. Bis dahin freue ich mich &uuml;ber Kommentare und Fragen!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wie versprochen nun die Details zur Wissenschaft. Zuerst vielen Dank an Arne! Der Arduino ist nat&uuml;rlich die Platine und die Software, die CPU ist ein Atmel ATmega 328. Auf dem Mega ist ein ATmega2560 verbaut. 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