
Spisu treści:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:02

W tym projekcie zobaczymy, jak wykonać moduł pomiaru mocy prądu stałego za pomocą Arduino
Krok 1: Pomiar mocy
do pomiaru mocy prądu stałego musimy zmierzyć napięcie i prąd stały.
do pomiaru napięcia używam dzielnika napięcia
i rezystor bocznikowy do pomiaru prądu
Krok 2: Pomiar napięcia

przy użyciu tej konfiguracji możemy zmierzyć napięcie DC do 55V przez arduino
Krok 3: Pomiar prądu



teoretycznie, jeśli połączymy dwa obciążenia szeregowo, prąd przepływający przez każde obciążenie jest równy, więc jeśli zastąpimy jedno z obciążeń znanym rezystorem, możemy uzyskać napięcie na znanym rezystorze, że napięcie jest proporcjonalne do prądu przez niski ohm
Krok 4: Rezystor bocznikowy



Mam rezystor 0,47 oma otacza mnie, ale mierzę multimetrem to było 0,5 oma, więc weź 0,5 jako obliczenia
obliczając parametr mam, że ten rezystor może obsłużyć 3A maksymalnego prądu i spadek 1,5 V, więc biorę ten parametr jako odniesienie
zauważ, że napięcie, które otrzymaliśmy, jest spadkiem napięcia, co powoduje mniejsze napięcie użytkowe dla obciążenia, więc staraj się zachować jak najniższy rezystor bocznikowy
Krok 5: Wzmocnij napięcie rezystora bocznikowego


obliczając parametr 1,5 wolta jest zbyt niski, aby arduino mógł dokładnie zmierzyć prąd, więc musimy wzmocnić napięcie do 5v max z liniowym wzmocnieniem
słyszę, że używam lm358 jako konfiguracji różnicowej
i obliczając wzmocnienie 3, obliczam rezystor dla opamp
Krok 6: Test obwodu na płytce do krojenia chleba


testując obwód na płytce prototypowej, tworzę obwód na prototypowej płytce drukowanej
Krok 7: Kodowanie
podłączając układ do arduino i wczytując ten kod otrzymujemy odczyt napięcia i prądu na terminalu szeregowym
Zalecana:
Moduł zasilania IoT: Dodawanie funkcji pomiaru mocy IoT do mojego słonecznego kontrolera ładowania: 19 kroków (ze zdjęciami)

Moduł zasilania IoT: Dodanie funkcji pomiaru mocy IoT do mojego słonecznego kontrolera ładowania: Witam wszystkich, mam nadzieję, że wszyscy jesteście wspaniali! W tej instrukcji pokażę, jak stworzyłem moduł pomiaru mocy IoT, który oblicza ilość energii generowanej przez moje panele słoneczne, która jest wykorzystywana przez mój kontroler ładowania słonecznego t
Moduł pomiaru mocy DIY dla Arduino: 9 kroków (ze zdjęciami)

Moduł pomiaru mocy DIY dla Arduino: Witam wszystkich, mam nadzieję, że świetnie sobie radzicie! W tej instrukcji pokażę, jak zrobiłem ten moduł miernika mocy / watomierza do użytku z płytą Arduino. Ten miernik mocy może obliczyć pobór mocy i obciążenie DC. Wraz z mocą
Jak prawidłowo zmierzyć pobór mocy modułów komunikacji bezprzewodowej w dobie niskiego poboru mocy?: 6 kroków

Jak prawidłowo zmierzyć pobór mocy modułów komunikacji bezprzewodowej w dobie niskiego poboru mocy?: Niski pobór mocy jest niezwykle ważnym pojęciem w Internecie rzeczy. Większość węzłów IoT musi być zasilana bateriami. Tylko poprzez prawidłowe zmierzenie poboru mocy modułu bezprzewodowego możemy dokładnie oszacować, ile baterii
Poprawa mocy modułu lasera wytrzymałościowego o mocy 10 W: 6 kroków

Poprawa mocy modułu lasera wytrzymałościowego o mocy 10 W: Kupiłem zestaw lasera o mocy 10 W. Złożyłem zestaw laserowy i podłączyłem zgodnie z instrukcją. Kiedy ustawiałem napięcie i prąd lasera, aby mieć dobrą moc lasera i zapewnić bezpieczeństwo diody laserowej, nie byłem w stanie uzyskać więcej niż 3,7A@5VI
DIY Laserowy moduł sterujący dla Arduino: 14 kroków (ze zdjęciami)

DIY Laserowy moduł sterujący dla Arduino: W tej instrukcji zademonstruję budowę dwuosiowego modułu sterującego wiązką laserową z pojedynczym lustrem przy użyciu części drukowanych 3D i niedrogich komponentów z serwisu eBay. Ten projekt ma podobieństwa do Arduino Laser Show z pełnym XY Kontroluj