Spisu treści:

Zanikanie/kontrola diody/jasności za pomocą potencjometru (rezystora zmiennego) i Arduino Uno: 3 kroki
Zanikanie/kontrola diody/jasności za pomocą potencjometru (rezystora zmiennego) i Arduino Uno: 3 kroki

Wideo: Zanikanie/kontrola diody/jasności za pomocą potencjometru (rezystora zmiennego) i Arduino Uno: 3 kroki

Wideo: Zanikanie/kontrola diody/jasności za pomocą potencjometru (rezystora zmiennego) i Arduino Uno: 3 kroki
Wideo: Lesson 98: Arduino 10 LED Push button Projects, Potentiometer LED Voltmeter and Traffic Light 2024, Listopad
Anonim
Image
Image
Wymagane komponenty
Wymagane komponenty

Pin wejścia analogowego Arduino jest podłączony do wyjścia potencjometru. Tak więc pin analogowy Arduino ADC (konwerter analogowo-cyfrowy) odczytuje napięcie wyjściowe przez potencjometr. Obracanie pokrętłem potencjometru zmienia napięcie wyjściowe, a Arduino odczytuje tę zmianę. Arduino konwertuje napięcie wejściowe na jego pin analogowy na postać cyfrową. Wartość cyfrowa mieści się w zakresie od 0 do 1023 woltów. 0 reprezentuje 0 woltów, a 1023 reprezentuje 5 woltów. Arduino ADC jest 10-bitowy, co oznacza, że pobiera próbkę napięcia wejściowego i wyprowadza je w zakresie od 0 do 1023 woltów (2 ^ 10 = 1024). Arduino działa na 5 woltach, więc jego zakres napięcia wejściowego ADC również wynosi od 0 do 5 woltów. Płyty Arduino pracujące na 3 woltach, zakres wejściowy dla ADC wynosi od 0 do 3 woltów.

Uwaga: Przyłożenie większego napięcia do pinów analogowych Arduino spowoduje uszkodzenie płyty Arduino. Tak więc w naszym przypadku napięcie wyjściowe potencjometru nie może wzrosnąć o 5 woltów

Krok 1: Wymagane komponenty:

Wymagane komponenty
Wymagane komponenty
Wymagane komponenty
Wymagane komponenty

1. Arduino Uno

2. Deska do krojenia chleba

3. Potencjometr (10k)

4. Led

5. Rezystor

6. Przewody połączeniowe

Krok 2: Schemat obwodu:

Image
Image

Potencjometr stosuje się w obwodach, w których potrzebujemy zmiennej rezystancji do sterowania prądem i napięciem. Czy zauważyłeś, że głośnik, który masz w domu, przesuwasz jego pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić głośność. Właściwie za pokrętłem jest potencjometr, to znaczy zmieniamy opór, aby ustawić siłę głosu. Podobnie w wielu innych urządzeniach domowych potencjometr służy do tego samego celu (stare telewizory, stare radia itp.).

Jeśli podłączymy diodę bezpośrednio za pomocą potencjometru, możemy ściemniać/kontrolować jasność diody, ale nie dokładnie, a jeśli włożymy mikrokontroler pośredniczący, to mikrokontroler może zanikać diodę z żądanym poziomem jasności. W bezpośrednim sterowaniu jasność zależy od rezystancji potencjometru, ale z mikrokontrolerem pomiędzy jasnością zależy od napięcia wyjściowego potencjometru i jakoś możemy nawet pominąć wyjście napięciowe i sterować na zdefiniowanych przez nas parametrach. Mikrokontroler zapewnia większą elastyczność niż ręczne zanikanie.

Krok 3: Kod:

Aby uzyskać więcej ciekawych projektów, łącz się ze mną na:

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTS10_CRYJhT-vb9… Strona na Facebooku:

Instagram:

pusta konfiguracja()

{ Szeregowy.początek(9600); pinMode(5, WYJŚCIE); pinMode(3, WEJŚCIE); } void loop() { int a= analogRead(A0); intb = a/4; Serial.println(b); analogZapis(5, b); opóźnienie(200);

}

Zalecana: