جدول المحتويات:

التلاشي / التحكم في الإضاءة / السطوع باستخدام مقياس الجهد (المقاوم المتغير) و Arduino Uno: 3 خطوات
التلاشي / التحكم في الإضاءة / السطوع باستخدام مقياس الجهد (المقاوم المتغير) و Arduino Uno: 3 خطوات

فيديو: التلاشي / التحكم في الإضاءة / السطوع باستخدام مقياس الجهد (المقاوم المتغير) و Arduino Uno: 3 خطوات

فيديو: التلاشي / التحكم في الإضاءة / السطوع باستخدام مقياس الجهد (المقاوم المتغير) و Arduino Uno: 3 خطوات
فيديو: МАСТЕР-КЛАСС по Arduino | Полный семинар по программированию за 90 минут! 2024, ديسمبر
Anonim
Image
Image
المكونات المطلوبة
المكونات المطلوبة

يتم توصيل دبوس الإدخال التناظري لاردوينو بإخراج مقياس الجهد. لذلك يقوم الدبوس التناظري Arduino ADC (المحول التناظري إلى الرقمي) بقراءة جهد الخرج بواسطة مقياس الجهد. يؤدي تدوير مقبض مقياس الجهد إلى تغيير خرج الجهد ويقرأ Arduino هذا الاختلاف. يقوم Arduino بتحويل جهد الإدخال إلى دبوسه التناظري إلى شكل رقمي. تتراوح القيمة الرقمية من 0 إلى 1023 فولت. 0 يمثل 0 فولت و 1023 يمثل 5 فولت. Arduino ADC عبارة عن 10 بت مما يعني أنه نموذج لجهد إدخال الكاميرا ويخرجه في نطاق يتراوح من 0 إلى 1023 فولت (2 ^ 10 = 1024). يعمل Arduino على 5 فولت ، لذا فإن نطاق جهد إدخال ADC الخاص به يتراوح أيضًا بين 0 إلى 5 فولت. لوحات Arduino التي تعمل على نطاق إدخال 3 فولت لـ ADC يتراوح من 0 إلى 3 فولت.

ملاحظة: سيؤدي تطبيق جهد أكبر على دبابيس Arduino التناظرية إلى إتلاف لوحة Arduino. لذلك في حالتنا ، يجب ألا يزيد ناتج جهد مقياس الجهد بمقدار 5 فولت

الخطوة الأولى: المكونات المطلوبة:

المكونات المطلوبة
المكونات المطلوبة
المكونات المطلوبة
المكونات المطلوبة

1. اردوينو أونو

2. اللوح

3. مقياس الجهد (10 ك)

4. أدى

5. المقاوم

6. أسلاك توصيل

الخطوة 2: مخطط الدائرة:

Image
Image

يتم استخدام مقياس الجهد في الدوائر حيث نحتاج إلى مقاومة متغيرة للتحكم في التيار والجهد. هل لاحظت أن السماعة الموجودة في منزلك تقوم بتحريك مقبضها في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة لضبط مستوى الصوت. في الواقع ، يوجد خلف المقبض مقياس جهد ، أي أنك تقوم بتغيير المقاومة لضبط مستوى الصوت. وبالمثل ، في العديد من الأجهزة المنزلية الأخرى ، يتم استخدام مقياس الجهد لنفس الغرض (أجهزة التلفزيون القديمة ، وأجهزة الراديو القديمة ، إلخ).

إذا قمنا بتوصيل الصمام مباشرة بمقياس الجهد ، فيمكننا أن نتلاشى / نتحكم في سطوع المصباح ولكن ليس بدقة ، وإذا أدخلنا متحكمًا وسيطًا ، فيمكن أن يتلاشى المتحكم الدقيق مع مستوى السطوع الذي نريده. يعتمد السطوع في التحكم المباشر على مقاومة مقياس الجهد ولكن مع وجود متحكم دقيق بين السطوع يعتمد على خرج الجهد لمقياس الجهد وبطريقة ما يمكننا إهمال خرج الجهد والتحكم فيه على معلماتنا المحددة. باستخدام متحكم دقيق ، هناك مرونة أكبر من التلاشي يدويًا.

الخطوة الثالثة: الكود:

لمزيد من المشاريع الممتعة تواصل معي على:

يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCTS10_CRYJhT-vb9… صفحة الفيسبوك:

انستجرام:

الإعداد باطل()

{Serial.begin (9600) ، pinMode (5 ، الإخراج) ؛ pinMode (3 ، الإدخال) ؛ } حلقة فارغة () {int a = analogRead (A0) ؛ كثافة العمليات ب = أ / 4 ؛ Serial.println (ب) ؛ analogWrite (5 ، ب) ؛ تأخير (200) ؛

}

موصى به: