Orodha ya maudhui:

[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 Hatua
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Video: Tutorial (Explicación) - Medir Corriente y Voltaje (Multímetro) - Prácticas Electrónica #3 2024, Julai
Anonim
[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino
[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino

En Arduino zinapatikana únicamente dos formas de captar datos del mundo exterior:

- Dijitali: vyores pueden ser 0 o 1, utegemezi wa programu inayotumiwa na hakuna njia inayofaa kwa kontrakta ambayo inatajwa.

- Uchambuzi: valores pueden ser entre 0 y 1023, dependiendo del voltaje aplicado entre 0 y el voltaje de alimentación de la placa (normalmente 5V, pero puede ser 3.3V).

Ni ambos casos hablamos de una medida de voltaje, no de resistencia, amperaje, capacitancia, inductancia… únicamente voltaje.

Kwa sababu hii ni kwa sababu ya matibabu ya dawa kwa njia ya Arduino (na kwa jumla ya viunga vya microcontrolador), majadiliano yatakayotokana na mabadiliko ya nguvu na nguvu.

La resistencia es el caso más sencillo para ello.

Hatua ya 1: Divisor De Voltaje

Mgawanyiko De Voltaje
Mgawanyiko De Voltaje
Mgawanyiko De Voltaje
Mgawanyiko De Voltaje

Mgawanyiko wa kazi kwa njia ya usanidi wa usanidi wa muundo wa hali ya juu ya hali ya juu ya kazi ya utaftaji wa habari na uhusika wa hesabu ya hesabu.

En nuestro caso hablaremos de un divisor de voltaje resistivo, en el que emplearemos 2 resistencias. Como nuestro objetivo es calcular una de ellas, la otra debe ser de un valor conocido.

La ecuación que define el comportamiento del división de voltaje es la que podemos ver en las picha.

Lo mejor para familiarizarnos es ver un par de ejemplos de cálculos.

Hatua ya 2: Ejemplo

Supongamos que queremos calcium R1 [Ver esquema del paso anterior]

Sabemos que R2 tiene un valor de 10KΩ, sabemos que Vin tiene un valor de 5V (tazama hali ya kawaida na encentramos na en entorno Arduino) na que la lectura de Vout en un pin analógico de Arduino es de 750.

1º- Sabemos que la resolutionución de la ADC de Arduino es de 10 bits, the que maana ya maana 1010 inagawanya mambo yanayowezekana (2 lifti a 10) kwa sababu ya kuingilia kati 0V na 5V. Por lo tanto si ponemos 5V en un pin analógico, su valor será 1023 (no será 1024, recordemos que empieza a contar en 0, no en 1); si ponemos 0V en el pin, su valor será 0 y si por ejemplo ponemos 2, 5V su valor será 511.

Kwa sababu hii, watu wengi wanastahili kusoma na kuandika masomo ya siri ya siri ya digrii 750, podemos ya calcium el Vout, el voltaje de salida del divisor de voltaje.

> 5V / 1024 mgawanyiko = 0, 00488V / división

> 0, 00488 voltios / división · 750 mgawanyiko = 3.66V

2º- Maneno ya despejar R1, ambayo ni pamoja na:

> Kura = (R2 / R1 + R2) · Vin

> 3.66 V = (10KΩ / R1 + 10KΩ) · 5V

> R1 + 10KΩ = 10KΩ · 5V / 3.66V

> R1 = (10KΩ · 5V / 3.66V) - 10KΩ = 3.66KΩ

Kwa jumla, podemos calcular el valor de R1 como:

> R1 = (R2 · Vin / Vout) - R2

Hatua ya 3: Ejemplo De Código

Poniendo en práctica todo lo que hemos explicado antes, dejamos aquí un ejemplo de código que calcula R1 leyendo el voltaje mediante la entada analógica A0, simplemente aportando el valor de R2.

Ilipendekeza: