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[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 kroky
[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 kroky

Video: [Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 kroky

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Video: Tutorial (Explicación) - Medir Corriente y Voltaje (Multímetro) - Prácticas Electrónica #3 2024, Júl
Anonim
[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino
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K dispozícii sú všetky exteriérové formáty údajov:

- Digital: sus valores pueden ser 0 o 1, dependiendo de si se aplica o no un voltaje al conector que se está leyendo como entrada.

- Analógové hodnoty: vážené hodnoty 0 až 1023, závislé od zvolenej hodnoty 0 0 od potravinovej normy (normálna hodnota 5 V, priemer od 3,3 V).

Voľné miesta, žiadne rezistencie, zosilňovače, kapacitné, indukčné a únikové voltaje.

Čo sa týka pohybu zdravotných pomôcok s bežným prístupom k Arduinu (bežný mikrokontrolér bežného typu), autobusová doprava má formu transformácie, ako aj jeho priemernú hodnotu.

Odolnosť je väčšia ako počet el.

Krok 1: Divisor De Voltaje

Divizor De Voltaje
Divizor De Voltaje
Divizor De Voltaje
Divizor De Voltaje

Un divisor de tensión o voltaje es any configuration of elementos en un Circuit Eléctrico que actúa dividiendo una tensión entrante y devolviendo una tensión de salida calculable.

Naše základné hodnoty rozdelia jeden z dvoch odporov, čo znamená, že budete mať k dispozícii 2 odpory. Všetky hlavné položky sú vypočítané z jedného kusu, druhý obsahuje jednu hodnotnú konocídu.

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

Pozrite sa bližšie na to, ako sa zoznámiť s inými cenami.

Krok 2: Ejemplo

Doplnkové rady kalkulácie R1 [Ver esquema del paso anterior]

Sabre 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- počet rezolúcií ADC Arduina je 10 bitov, čo znamená veľký počet 1024 divízií, ktoré sú k dispozícii (2 stupne a 10). 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 divízií = 0, 00488V / divízia

> 0, 00488 voltov/divízia · 750 divízií = 3,66V

2 °- Podpísané R1, vrátane éry:

> 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

Všeobecne platí, že počet vypočítaných hodnôt R1 je nasledujúci:

> R1 = (R2 · Vin / Vout) - R2

Krok 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 entrada analógica A0, simplemente aportando el valor de R2.

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