Բովանդակություն:

[Բասիկո] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 քայլ
[Բասիկո] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 քայլ

Video: [Բասիկո] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 քայլ

Video: [Բասիկո] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 քայլ
Video: HONDA 91 CODE 12 EGR SYSTEM 2024, Հուլիսի
Anonim
[Բասիկո] Medir Una Resistencia Con Arduino
[Բասիկո] Medir Una Resistencia Con Arduino

En Arduino գոյություն ունեն teriornicamente dos formas de captar datos del mundo exterior:

- Թվային. Սա թույլ է տալիս օգտագործել 0 0 1, կախված է այն բանից, թե ինչպես կարելի է կիրառել կամ չընդունել կապը, որը թույլ է տալիս օգտագործել այն:

- Վերլուծություն. Sus valores pueden ser entre 0 y 1023, կախված է voltaje aplicado entre 0 y el voltaje de alimentación de la placa (normalmente 5V, pero puede ser 3.3V):

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

Es por ello que para hacer otro tipo de mediciones con una placa Arduino (y en general cualquier microcontrolador), debemos buscar la forma de transformar el valor medido en un valor de voltaje.

La resistencia es el caso más sencillo para ello.

Քայլ 1 ՝ բաժանարար դե Վոլտաժե

Բաժանարար դե Վոլտաժե
Բաժանարար դե Վոլտաժե
Բաժանարար դե Վոլտաժե
Բաժանարար դե Վոլտաժե

Լարվածության կամ տատանումների մի տարրը կազմված է տարրական տարրերի և շրջանառության մեջ, որոնք ենթակա են բաժանման և ուժի մեջ մտնելու լարվածության և հաշվարկի:

En nuestro caso hablaremos de un divisor de voltaje resistivo, en el que emplearemos 2 դիմադրողականություն: 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 imágenes.

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

Քայլ 2: Գործազրկություն

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

Sabemos que R2 tiene un valor de 10KΩ, sabemos que Vin tiene un valor de 5V (lo que normalmente nos encontramos en el entorno Arduino) y 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, lo que indica que tiene 1024 բաժանում հնարավոր (2 վերելակ 10) para un valor de entrada entre 0V y 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:

Por lo tanto, si el valor que nos da la lectura analógica del pin en su valor digital es 750, podemos ya calcular el Vout, el voltaje de salida del divisor de voltaje.

> 5V / 1024 բաժիններ = 0, 00488V / բաժանման

> 0, 00488 վոլտիա/բաժանում · 750 բաժին = 3.66 Վ

2º- Podemos ya despejar R1, que era la incógnita:

> Vout = (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

Ընդհանուր առմամբ, podemos calcular el valor de R1 como:

> R1 = (R2 · Vin / Vout) - R2

Քայլ 3. Ejemplo De Código

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

Խորհուրդ ենք տալիս: