
Оглавление:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:05



Датчики делают работу с любым проектом увлекательной и простой в исполнении, существуют тысячи датчиков, и мы можем выбрать правильный датчик для наших проектов или потребностей. Но нет ничего лучше, чем разработать собственные датчики для работы с широким спектром микроконтроллеров, чтобы у вас был точный дизайн, необходимый для вашего проекта.
Это руководство будет частью серии инструкций, в которых я покажу вам, как создавать датчики, совместимые с большинством микроконтроллеров, которые вы можете найти. В этом руководстве я собираюсь показать вам, как разработать собственный датчик температуры, который будет использовать водостойкий датчик температуры Resistance и микросхему LM358.
Шаг 1: Компоненты


Вот список того, что вам понадобится для начала работы с инструкциями,
- LM358 IC
- Датчик температуры сопротивления
- 10K горшок
- ВЕЛ
- Резистор 330 Ом
- Резистор 10 кОм
- Печатная плата (необязательно)
- Подключение проводов
- Источник питания 5 В
- Макетная плата
- Мультиметр (опционально)
Шаг 2: Схема

Схема основана на микросхеме LM358, которая представляет собой операционный усилитель с диапазоном рабочего напряжения от 3 до 32 В, который подходит для работы с большинством микроконтроллеров с логическим уровнем 5 В или 3,3 В. Датчик температуры подключен к неинвертирующему выводу операционного усилителя, и каждый раз, когда температура поднимается выше определенного значения, схема обнаруживает изменение и включает светодиод, давая импульс высокого уровня.
Сигнал может быть подан на микроконтроллер через контакт 1 микросхемы LM358.
Шаг 3: датчик температуры

Датчик температуры, который я использовал, представляет собой датчик температуры сопротивления, он имеет высокотемпературный диапазон и является водонепроницаемым, вы можете купить этот датчик температуры дешево на eBay.
Сопротивление изменяется линейно с изменением температуры, и LM358 используется в качестве компаратора, обнаруживает изменение сопротивления и включает светодиод при достижении определенной пороговой температуры.
Шаг 4: Калибровка чувствительности


Чувствительность схемы можно изменить, изменяя потенциометр 10K, изменение потенциометра изменит пороговую температуру на другое значение.
Шаг 5: Идем дальше

После того, как вы опробовали его на макетной плате, вы могли бы построить его на печатной плате или в качестве щита Arduino, для пружины вы должны использовать одножильный провод. В следующем руководстве я покажу вам, как построить датчик давления.
Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять комментарии ниже или писать мне в личку, и я постараюсь вам помочь.
Рекомендуемые:
Цифровой датчик температуры и влажности DHT21 с Arduino: 6 шагов

Цифровой датчик температуры и влажности DHT21 с Arduino: в этом руководстве мы узнаем, как использовать датчик влажности и температуры DHT21 с Arduino и отображать значения на OLED-дисплее. Посмотрите видео
Датчик / датчик температуры двигателя с беспроводным датчиком для классических автомобилей: 7 шагов

Датчик / датчик температуры двигателя с беспроводным датчиком для классических автомобилей: я сделал этот датчик для своего любимого Çipitak. Автомобиль fiat 126 с 2-цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением под задним капотом. У ipitak нет датчика температуры, показывающего, насколько горячий двигатель, поэтому я подумал, что датчик будет полезен. Также хотел, чтобы датчик был проводным
ESP8266 NodeMCU + LM35 + Blynk (метеостанция IOT / цифровой датчик температуры): 4 шага

ESP8266 NodeMCU + LM35 + Blynk (метеостанция IOT / цифровой датчик температуры): Привет, ребята! В этом руководстве мы узнаем, как подключить датчик LM35 к NodeMCU и отображать эту информацию о температуре через Интернет на смартфоне с помощью приложения Blynk. (Также в этом проекте мы будем использовать виджет SuperChart в Bl
Простой светодиодный цифровой датчик температуры: 3 шага

Простой светодиодный цифровой датчик температуры: простой недорогой цифровой электронный датчик температуры H. Уильям Джеймс, август 2015 г. Аннотация Мигающие светодиоды содержат небольшую интегральную микросхему, которая заставляет их непрерывно мигать и гаснуть при подаче напряжения. Это исследование показывает, что мигание ра
Цифровой датчик температуры на базе Arduino: 5 шагов (с изображениями)

Цифровой датчик температуры на основе Arduino: датчики температуры стали обычным явлением в наши дни, но большинство из них чрезвычайно сложны в изготовлении или чрезвычайно дороги для покупки. Этот проект дает вам цифровой датчик температуры на основе Arduino, который не только дешев и очень прост. к м