Оглавление:
Видео: Понижение против источника тока в Arduino: 3 шага
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:51
В этом руководстве мы рассмотрим разницу между источником и потреблением тока через Arduino.
Запасы
Arduino Uno -
Резисторы -
Светодиоды -
Шаг 1: получение тока
Когда вы работаете с Arduino над проектом и вам нужно управлять цифровым выходом, они могут иметь одно из двух состояний. Выход может быть высоким или низким.
Когда выход повышен, на вывод подается полное напряжение питания, которое затем может использоваться для питания светодиода или включения устройства в зависимости от проекта. Эта конфигурация называется источником, где текущим источником является Arduino. Таким образом, ток выходит из источника питания, входит в Arduino, а затем входит в нагрузку.
Шаг 2: понижающийся ток
В противоположной ситуации, когда на выходе устанавливается низкий уровень, мы больше не можем подавать ток, но ток все еще может течь через него. Если мы теперь подключим светодиод с его положительным контактом к источнику питания и подключим катод к выводу Arduino, на котором установлен низкий уровень, ток снова будет течь. Это называется понижением, когда ток сначала проходит через нагрузку, а затем подключается к земле через цифровой вывод на Arduino.
Шаг 3: Сравнение и использование
В обоих случаях будут применяться одни и те же ограничения. Arduino Uno имеет максимальный предел тока 40 мА, но не должен обрабатывать более половины этого тока в течение длительных периодов времени. И источник, и приемник имеют одинаковое влияние на микросхему и могут использоваться в зависимости от конфигурации и требований к схеме.
Судя по тому, что я видел, поиск источников используется чаще, но если у вас есть проект, в котором вы опускаете ток, мне бы хотелось его увидеть, поэтому дайте мне знать в комментариях. Если вам понравился этот Instructable, подпишитесь на мой канал YouTube и подпишитесь на меня здесь, в Instructables.
Рекомендуемые:
ЦАП источника тока AD5420 и Arduino: 4 шага (с изображениями)
ЦАП с источником тока AD5420 и Arduino: Здравствуйте, в этой статье я хотел бы поделиться своим опытом работы с цифро-аналоговым преобразователем тока AD5420, который имеет следующие характеристики: разрешение и монотонность 16 бит. Диапазон выходного тока: от 4 мА до 20 мА. мА, от 0 мА до 20 мА или 0 мА t
Сделай сам понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный -- Как легко снизить напряжение постоянного тока: 3 шага
Сделай сам понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный || Как легко снизить напряжение постоянного тока: понижающий преобразователь (понижающий преобразователь) - это преобразователь постоянного тока в постоянный, который понижает напряжение (при повышении тока) от входа (источника питания) к выходу (нагрузки). Это класс импульсных источников питания (SMPS), обычно содержащий не менее
Как сделать инвертор с 12 В постоянного тока до 220 В переменного тока: 4 шага (с изображениями)
Как сделать инвертор с 12 В постоянного тока до 220 В переменного тока: Здравствуйте, ребята, в этой инструкции я проинструктирую вас сделать свой собственный инвертор с 12 В постоянного тока до 220 В переменного тока с меньшим количеством компонентов. В этом проекте я использую микросхему таймера 555 в режиме нестабильного мультивибратора для генерации прямоугольной волны на частоте 50 Гц. Подробнее
Как сделать инвертор от 1,5 В постоянного тока до 220 В переменного тока: 4 шага (с изображениями)
Как сделать инвертор от 1,5 В до 220 В переменного тока: Здравствуйте, ребята, в этой инструкции я проинструктирую вас создать свой собственный инвертор от 1,5 В до 220 В переменного тока с меньшим количеством компонентов. Перед тем, как начать, не забудьте проголосовать за эту инструкцию. .Subscribe my youtube channel SubscribeInverters часто
Простейший инвертор с одним двигателем постоянного тока от 12 В до 220 В переменного тока: 3 шага (с изображениями)
Простейший инвертор с одним двигателем постоянного тока от 12 В до 220 В переменного тока: Привет! В этом руководстве вы научитесь делать простой инвертор в домашних условиях. Для этого инвертора требуется не несколько электронных компонентов, а один компонент, который представляет собой небольшой двигатель постоянного тока 3 В. Только двигатель постоянного тока отвечает за переключение