
Оглавление:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:04

В этом проекте я покажу вам, как измерять напряжение постоянного тока до 50 В с помощью Arduino и отображать на модуле дисплея OLED.
часть нужды
arduino UNO
OLED дисплей
Резистор 10 кОм
Резистор 1 кОм
соединительный кабель
Шаг 1: правило делителя напряжения



Arduino может измерять максимум 5 В постоянного тока, поэтому по правилу делителя напряжения мы можем измерять более высокое напряжение
для целей проектирования я выбираю максимальное напряжение 50 В, поэтому Vin = 50, Vout = 5 (максимальное напряжение Arduino), R1 = 10 кОм, и вычисляя как уравнение, мы получаем значение R2 = 1 кОм
Шаг 2: Подключите OLED

подключить OLED-дисплей к Arduino
Vcc => 5 В
GND => GND
SCL => A5
SDA => A4
Шаг 3: Подключите резистор


здесь
R1 = 10 кОм
R2 = 1 кОм
и подключите кабель, как показано на схеме
Шаг 4: Загрузите код Arduino
Для управления OLED-дисплеем вам потребуются библиотеки adafruit_SSD1306.h и adafruit_GFX.h.
Рекомендуемые:
Измерение частоты и напряжения источника питания с помощью Arduino: 6 шагов

Измерение частоты и напряжения источника питания с использованием Arduino: Введение: цель этого проекта - измерить частоту и напряжение источника питания, которые находятся в диапазоне от 220 до 240 Вольт и 50 Гц здесь, в Индии. Я использовал Arduino для захвата сигнала и расчета частоты и напряжения, вы можете использовать любой другой микроконтакт
Понижающий преобразователь напряжения постоянного тока в понижающий режим понижающего напряжения (LM2576 / LM2596): 4 ступени

Понижающий преобразователь напряжения постоянного и понижающего режима понижающего напряжения (LM2576 / LM2596): создание высокоэффективного понижающего преобразователя - сложная работа, и даже опытным инженерам требуется несколько конструкций, чтобы найти правильный. представляет собой преобразователь постоянного тока в постоянный, который понижает напряжение (при повышении
Преобразование 35 В постоянного тока в 9 В постоянного тока с помощью регулятора напряжения 7809: 7 шагов

Преобразование 35 В постоянного тока в 9 В постоянного тока с помощью регулятора напряжения 7809: Привет друг, сегодня я собираюсь сделать схему контроллера напряжения. С помощью этой схемы мы можем преобразовать до 35 В постоянного тока в постоянное 9 В постоянного тока. В этой схеме мы будем использовать только напряжение 7809. регулятор. Приступим
Измерение напряжения с помощью Arduino: 5 шагов

Измерение напряжения с помощью Arduino: Измерение напряжения с помощью любого микроконтроллера довольно просто по сравнению с измерением тока. Измерение напряжения становится необходимым, если вы работаете с батареями или хотите создать собственный регулируемый источник питания. Хотя этот метод применялся
Измерение постоянного напряжения с помощью Arduino и Node-RED: 8 шагов (с изображениями)

Измерение напряжения постоянного тока с помощью Arduino и Node-RED: существует множество руководств по измерению напряжения постоянного тока с помощью Arduino, в этом случае я нашел руководство, которое считаю лучшим функциональным методом для измерения постоянного тока, не требуя входных значений сопротивления, требуется только некоторое сопротивление. и мультиметр