Sadržaj:

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

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

Video: [Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 koraka
Video: Tutorial (Explicación) - Medir Corriente y Voltaje (Multímetro) - Prácticas Electrónica #3 2024, Juli
Anonim
[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino
[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino

U Arduinu postoje postojeće formatirane datoteke s vanjskim spoljašnjostima:

- Digitalno: sus valores pueden ser 0 o 1, ovisi o tome da li se primjenjuje ili ne uključuje voltaje, ali konektor se está leyendo como entrada.

- Analitika: su valores pueden ser entre 0 y 1023, dependiendo del voltaje applicado entre 0 y el voltaje de alimentación de la placa (normalno 5V, pero 3.3 3.3).

En ambos casos hablamos de una medita de voltaje, no de resistencia, amperaje, kapacitancia, inductancia … únicamente voltaje.

Es por ello que para hacer otro tipo de mediciones con una placa Arduino (y en general cualquier microcontrolador), debemos buscar la forma de transformator el valor medido en un valor de voltaje.

La resistencia es el caso más sencillo para ello.

Korak 1: Razdjelnik De Voltaje

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

Un divisor de tensión o voltaje es una configuración de elementos en un circuito eléctrico que actúa divideiendo una tenzión entrante y devolviendo una tenzión de salida calculable.

En nuestro caso hablaremos de un divisor de voltaje resistivo, en el que 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.

Korak 2: Ejemplo

Supongamos que queremos calcular R1 [Ver esquema del paso anterior]

Sabemos que R2 ima vrijednost od 10KΩ, sabemos que Vin tiene ima vrijednost od 5V (lo que normalmente nos encontramos en el entorno Arduino) y que la lectura de Vout en un pin analógico de Arduino es de 750.

1º- Sabemos que la resolución de la ADC de Arduino es 10 bita, lo que signifikant que tiene 1024 divisiones posibles (2 elevato a 10) para un valor de entrada entre 0V y 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); ako imate napon 0V na el pin -u, koji je vrijedan serio 0 i ako ga koristite, ponemos 2, 5V je vrijedan será 511.

Por lo tanto, si el valor que nos la lactura analógica del pin en su valor digital es 750, podemos ya kalkulator el Vout, el voltaje de salida delionik voltaje.

> 5V / 1024 podjele = 0, 00488V / podjela

> 0, 00488 volti/podjela · 750 podjela = 3,66V

2º- Podemos ya despejar R1, que era la incógnita:

> 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

Općenito, podemos kalkulator el valor de R1 como:

> R1 = (R2 · Vin / Vout) - R2

Korak 3: Ejemplo De Código

Poniendo en práctica todo lo que hemos explicado antes, dejamos aquí un ejemplo de código que calcula R1 leyendo el voltaje mediana la entrada analógica A0, simplement aportando el valor de R2.

Preporučuje se: