Cuprins:

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

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

Video: [Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 Steps
Video: Resistencias Explicadas 2024, Noiembrie
Anonim
[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino
[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino

În Arduino există doar două forme de captar date ale lumii exterioare:

- Digital: sus valores can be 0 o 1, dependiendo de si se aplica o no voltaje al conector that se está leyendo como entrada.

- Analogica: valorile lor pot fi între 0 și 1023, dependind de tensiunea aplicată între 0 și voltajul de alimentare de pe placa (normal 5V, dar poate fi 3.3V).

În ambele cazuri vorbim de o măsură de tensiune, fără rezistență, amperaj, capacitate, inductanță … numai tensiune.

Es por ello que para hacer otro tipo de medicamentos con una placa Arduino (y en general orice microcontrolador), debemos căutați forma de transformare a valorii mediului într-un valor de voltaj.

La resistencia es el caso más sencillo para ello.

Pasul 1: Divizor De Voltaje

Divisor De Voltaje
Divisor De Voltaje
Divisor De Voltaje
Divisor De Voltaje

Un divizor de tensiune sau tensiune este o configurare a elementelor într-un circuit electric care acționează împărțind o tensiune intrând și devolvând o tensiune de ieșire calculabilă.

En nuestro caso hablaremos de un divizor de voltaje resistivo, în el care 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 imágenes.

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

Pasul 2: Exemplu

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 (ceea ce în mod normal ne găsim în entorno Arduino) și că lectura lecturii de Vout într-un pin analogic de Arduino es de 750.

1º- Sabem că rezoluția ADC de Arduino este de 10 biți, ceea ce înseamnă că are 1024 divizii posibile (2 ridicat la 10) pentru o valoare de intrare între 0V și 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); dacă punem 0V în el pin, su valor será 0 y si de 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 divizii = 0, 00488V / diviziune

> 0, 00488 voltios / diviziune · 750 divizii = 3.66V

2º- Podemos ya despejar R1, care era incognita:

> 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

În general, putem calcula valoarea R1 ca:

> R1 = (R2 · Vin / Vout) - R2

Pasul 3: Exemplu de cod

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.

Recomandat: