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Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino: 5 bước (có hình ảnh)
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Video: Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino: 5 bước (có hình ảnh)

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Video: LTspice tutorial - simulating NTC thermistors 2024, Tháng bảy
Anonim
Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino
Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino

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

Cửa hàng mối: NTC Y PTC
Cửa hàng 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

Montaje
Montaje
Montaje
Montaje
Montaje
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

Transformar La Resistencia En Temperatura
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.

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