Mục lục:
- Bước 1: Kho mối: NTC Y PTC
- Bước 2: Montaje
- Bước 3: Vật liệu
- Bước 4: Transformar La Resistencia En Temperatura
- Bước 5: Código
Video: Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino: 5 bước (có hình ảnh)
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:35
Como hemos visto en un tutorial anterior, aunque con un microcontrolador no podemos medir directamente una Resistencia, podemos hacer uso de un divisor de tensión para variablear el valor de una Resistencia en un tương đương de voltaje.
Aunque con ello podríamos construir un ohmímetro (medidor de Resistencia) básico, no es que sea el uso más práctico que le podemos dar.
Tồn tại các thành phần varios básicos en electrónica que Detan las variaciones de algún parámetro en el ambiente y lo variablean en una variación de Resistencia. Esta es una característica que podemos exploretar Posvamente (también tiene su contraparte negativa, cuando esperamos settingilidad de los componentes) para emplear sensores básico con nuestro vi điều khiển.
Podemos emplear diferentes sensores para diferentes parámetro que busquemos medir, pero en este ejemplo emplearemos el más común: un termistor.
Bước 1: Kho mối: NTC Y PTC
En la inmensa mayoría de casos, el tipo de termistores que se usan son NTC (siglas en inglés de Coeficiencye de Temperatura Negativo). Pero survivalen dos tipos de termistores: NTC y PTC.
Su diferencia es muy simple, la forma en la que varía su Resistencia es inversa. En un NTC si aumenta la temperatura disminuye la Resistencia; vi un PTC al aumentar la temperatura aumenta la Resistencia.
Un uso precision de los PTC, por sus características, es en sistema de protección de vasos, en forma de fusibles tái sinh. Si hacemos pasar mayor corriente bởi un fusible de la que permite su deminación, se fundirá y deberemos cambiarlo (con lo que ello implica si se trata de un aparato de conso que no debería abrir quien no tenga un mínimo de conocimiento en Electricidad y electró).
Con los fusibles tái sinh (hay varias deminaciones: fusible resetable, polyfuse, polyswitch, PPTC…) si se hace pasar más corriente de la permitida, el elemento se calentará y al aumentar su Resistencia en varios órdenes de magnitud dejará de alimentarse el circuito. Cuando el elemento se enfríe de nuevo, volverá a su funcionamiento bình thường.
Es thói quen encontrarlo en paté de desarrollo como las Arduino, aunque en el caso de Arduino simplemente actúan como protección del puerto USB y no del affunto de la alimentación. Sea como sea, ¡lo mejor es no tener que probar que el fusible funcione!
Respecto a nuestro NTC no hay mucho más que decir, su funcionamiento es simple: thị trưởng temperatura -> menor Resistencia y con ello, thị trưởng flujo de corriente eléctrica que podemos medir como una diferencia de voltaje gracias a nuestro divisor de tensión.
Bước 2: Montaje
En nuestra configuración hemos elegido que el termistor biển R1 mientras que R2 será una Resistencia de valor fijo. El montaje se puede ver claramente en los esquemas sin que ofrezca demasiada duda. Empleamos la entrada analógica A0 para obtener el voltaje resultado del divisor de tensión.
Seleccionar la Resistencia apropiada es algo que debemos valorar en base al rango de temperaturas que penamos medir. En un endistor NTC de 10K, su valor de 10K se alcanzará entorno a thua 25ºC.
Por lo general no será necesario cambiar el valor de esta Resistencia, 25ºC entra dentro de la lifta challengeual de medición de este tipo de NTC, pero si de manra theo thói quen esperamos medir temperaturas en un horno o en un congelador, podemos escoger una Resistencia chưng cất.
Lo que debemos es tomar una Resistencia del valor igual (más cercano) al valor del NTC en el centro de la lifta que va a trabajar el NTC. Si por ejemplo esperamos medir temperaturas entre -20ºC y -10ºC, es mejor que usemos una Resistencia fija de 70KΩ que de 10KΩ.
Para obtener el valor que mejor se ajuste a nuestras necesidades debemos medir directamente la Resistencia del NTC en unas condiciones Determinadas (con un polímetro, por ejemplo) o bien Consultar alguna de las tablas precalculadas. Las características de los NTC de 10K không có suelen permitir gran margen de características entre Fabricantes.
Bước 3: Vật liệu
Para este montaje vamos a emplear los siguientes materiales y herramientas
1x Nano Placa
1x Breadboard de 400 puntos
1x Termistor NTC de 10K
1x Resistencia de 10K
Bước 4: Transformar La Resistencia En Temperatura
Hasta el momento, nuestro montaje nos podría devolver simplemente el voltaje resultado del divisor de tensión, que podemos variablear en Resistencia como ya vimos en otro tutorial. Pero a nosotros la Resistencia không nos xúc xắc nada, ¡queremos la temperatura!
Podríamos felizmente penar que la Resistencia se puede biến đổi en temperatura con un đơn giản cambio entre unidades tương đương. Igual que quien biến đổi centímetros en pulgadas. Hay en la red muchos ejemplos que hacen poco más que eso, pero su Preisión es muy muy dudosa.
Los termistores NTC no tienen un comportamiento lineal, una variación de la khángencia puede ý nghĩa là un cambio de temperatura thị trưởng o menor, dependiendo de la temperatura. Es por ello que no nos llega con emplear un factor de muón. Si lo queremos hacer realmente bien, debemos emplear o bien el modelo beta o bien el modelo Steinhart-Hart. El segundo es más Preiso que el primero, aunque survivalen otras limitaciones de exactitud que se van a hacer Evidencees antes.
En ambos casos debemos conocer varios parámetros específicos del termistor que estamos empleando, en ocasiones los Fabricantes ofrecen un dato genérico, pero siempre es mejor calcularlo haciendo mediciones del propio termistor. Debemos cuanto menos tener 3 mediciones de temperatura y Resistencia, estando en el medio y ambos Extremos de la clia.
Las ecuaciones para ambos modelos se pueden encontrar en la red de manra sencilla, aunque para mucha gente es posible que sea algo engorroso el solucionarlas para obtener los parámetros deseados. Por ello podemos hacer uso de una Calculadora específica:
En ella Introductioniremos los pares de datos que hemos medido y nos dará los parámetros para ambos modelos. Si no es posible que hagamos una lectura Preisa de los valores de nuestra NTC, podemos Consultar una tabla genérica y tomar de ahí los pares de valores para Introductionir en la Calculadora. Pero perderemos Preisión y ajuste.
Bước 5: Código
Todo lo que hemos explicado antes, lo hemosformationado en código. Simplemente debemos Introductionir los parámetros A, B y C (que hemos obtenido de la Calculadora) y además la R2 que estemos usando.
Los cálculos los hará la función que hemos Defdo y nos devolverá el resultado. Por la configuración que tenemos y la Resolutionución de la lectura que puede hacer Arduino, la Preisión oscila entorno a 0,1ºC.
Đề xuất:
Máy ảnh hồng ngoại hình ảnh nhiệt tự làm: 3 bước (có hình ảnh)
Máy ảnh hồng ngoại hình ảnh nhiệt tự làm: Xin chào! Tôi luôn tìm kiếm các Dự án mới cho các bài học vật lý của mình. Hai năm trước, tôi đã xem một báo cáo về cảm biến nhiệt MLX90614 từ Melexis. Loại tốt nhất chỉ với 5 ° FOV (trường nhìn) sẽ phù hợp với máy ảnh nhiệt tự chế
Tự làm cảm biến hình ảnh và máy ảnh kỹ thuật số: 14 bước (có hình ảnh)
Tự làm cảm biến hình ảnh và máy ảnh kỹ thuật số: Có rất nhiều hướng dẫn trực tuyến về cách xây dựng máy ảnh phim của riêng bạn, nhưng tôi không nghĩ rằng có bất kỳ hướng dẫn nào về việc xây dựng cảm biến hình ảnh của riêng bạn! Cảm biến hình ảnh có sẵn từ rất nhiều công ty trực tuyến và việc sử dụng chúng sẽ giúp thiết kế
Hình ảnh - Máy ảnh Raspberry Pi in 3D.: 14 bước (có Hình ảnh)
Hình ảnh - Máy ảnh Raspberry Pi 3D được in: Cách đây trở lại vào đầu năm 2014, tôi đã xuất bản một máy ảnh có thể hướng dẫn được gọi là SnapPiCam. Máy ảnh được thiết kế để đáp ứng với Adafruit PiTFT mới được phát hành. Đã hơn một năm trôi qua và với bước đột phá gần đây của tôi vào in 3D, tôi nghĩ rằng n
Arduino Uno: Hình ảnh động bitmap trên Tấm chắn hiển thị màn hình cảm ứng TFT ILI9341 Với Visuino: 12 bước (có Hình ảnh)
Arduino Uno: Ảnh động bitmap trên Tấm chắn hiển thị màn hình cảm ứng TFT ILI9341 Với Tấm chắn màn hình cảm ứng TFT dựa trên Visuino: ILI9341 là Tấm chắn hiển thị chi phí thấp rất phổ biến cho Arduino. Visuino đã hỗ trợ chúng trong một thời gian khá dài, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội viết Hướng dẫn về cách sử dụng chúng. Tuy nhiên, gần đây có rất ít người hỏi
Ánh sáng video thân mật / Ánh sáng chụp ảnh cầm tay: 7 bước (với hình ảnh)
Ánh sáng video thân mật / Ánh sáng chụp ảnh cầm tay: Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bằng cách " thân mật, " Ý tôi là chiếu sáng cận cảnh trong các tình huống ánh sáng khó - không nhất thiết dành cho " các tình huống thân mật. &Quot; (Tuy nhiên, nó cũng có thể được sử dụng cho việc đó …) Là một nhà quay phim thành phố New York - hoặc