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


Это простой омметр с автоматическим выбором диапазона, использующий Arduino. Измеренное сопротивление отображается на ЖК-дисплее 16 × 2. Устройство достаточно точное и использует минимальное количество внешних компонентов.
Шаг 1: Сборка устройства

Простой способ измерить неизвестное сопротивление - использовать делитель напряжения. Вы прикладываете известное напряжение к двум последовательным резисторам, одному известному, одному неизвестному, и измеряете напряжение на переходе. Ток через два резистора будет одинаковым. Напряжение на неизвестном сопротивлении измеряется с помощью АЦП Arduino (A5). По закону Ома легко рассчитать номинал неизвестного резистора.
Шаг 2: автоматический выбор диапазона

Идея проекта, а также код взяты с сегодняшнего веб-сайта схемы, где есть более подробные объяснения по работе и математическим расчетам.
Здесь нам нужна схема для грубой оценки значения Rx и последующей установки согласующего резистора вместо R1, и этот метод называется автоматическим выбором диапазона. Данная схема демонстрирует автоматический выбор диапазона.
Шаг 3: Схема и код

Точность прибора самая высокая в диапазоне от 10 Ом до 100 кОм и составляет около +/- 5%, что является хорошим результатом, учитывая, что устройство относительно простое в сборке. Для максимальной точности желательно питать прибор от стабильного источника.
Рекомендуемые:
Металлоискатель Arduino Pin Pointer своими руками: 3 шага

Металлоискатель DIY Arduino Pin Pointer: традиционный металлоискатель может определить местонахождение закопанного предмета и дать вам приблизительное местоположение объекта, проложенного под землей.Пинпоинтер позволяет вам определить местоположение объекта, сделать отверстие меньшего размера при копании и извлечь предмет . Кроме того, он может
Как сделать дома робота для управления жестами Arduino своими руками: 4 шага

Как сделать DIY-робот для управления жестами Arduino дома: Как сделать DIY-робот для управления жестами Arduino дома. В этом проекте я покажу вам, как сделать робота для управления жестами Arduino своими руками
Создайте мини-гидропонные системы своими руками и сад гидропонных трав своими руками с помощью предупреждений Wi-Fi: 18 шагов

Постройте мини-гидропонные системы своими руками и сад гидропонных трав своими руками с помощью предупреждений Wi-Fi: в этом уроке мы покажем вам, как построить систему #DIY #hydroponics. Эта гидропонная система, сделанная своими руками, будет поливать в соответствии с индивидуальным гидропонным циклом полива с 2 минутами включения и 4 минутами перерыва. Он также будет контролировать уровень воды в резервуаре. Эта система
Простой тестер конденсаторов / измеритель емкости с автоматическим выбором диапазона с Arduino и вручную: 4 шага

Простой тестер конденсаторов с автоматическим выбором диапазона / измеритель емкости с Arduino и вручную: Здравствуйте! Для этого физического модуля вам понадобятся: * источник питания с 0-12 В * один или несколько конденсаторов * один или несколько зарядных резисторов * секундомер * мультиметр для измерения напряжения измерение * Arduino nano * дисплей 16x2 I²C * резисторы 1/4 Вт с 220, 10 кОм, 4,7 МОм и
Проверка батареи с температурой и выбором батареи: 23 шага (с изображениями)

Battery Checker с температурой и выбором батареи: тестер емкости батареи. С помощью этого устройства вы можете проверить емкость батареи 18650, кислоты и других (самая большая батарея, которую я тестировал, это 6v Acid battery 4,2A). Результат теста выражается в миллиампер / часах. Я создаю это устройство, потому что оно нужно для проверки