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[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 шага
[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 шага

Видео: [Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino: 3 шага

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Видео: Tutorial (Explicación) - Medir Corriente y Voltaje (Multímetro) - Prácticas Electrónica #3 2024, Ноябрь
Anonim
[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino
[Básico] Medir Una Resistencia Con Arduino

En Arduino existen únicamente dos formas de captar datos del mundo external:

- Цифровой: эти значения используются с 0 или 1, зависят от того, что такое приложение или нет напряжения на коннекторе, который находится в состоянии, когда это происходит.

- Analógica: sus valores pueden ser entre 0 y 1023, зависеть от напряжения питания от 0 до el voltaje de alimentación de la placa (нормальное напряжение 5V, pero puede ser 3.3V).

En ambos casos hablamos de una medida de voltaje, no de resistencia, amperaje, capitancia, индуктивность… únicamente voltaje.

Es por ello que para hacer otro tipo de mediciones con una placa Arduino (y en general cualquier microcontrolador), debemos buscar la forma de transformar el valor medido en un valor de voltaje.

La resistencia es el caso más sencillo para ello.

Шаг 1: Divisor De Voltaje

Divisor De Voltaje
Divisor De Voltaje
Divisor De Voltaje
Divisor De Voltaje

У делителя напряжения и напряжения есть конфигурация элементов на электрическом контуре, в котором действует разделение напряжения, и оно является вычисляемым напряжением.

En nuestro caso hablaremos de un divisor de voltaje resistivo, en el que emplearemos 2 resistencias. Como nuestro objetivo es calcular una de ellas, la otra debe ser de un valor conocido.

La ecuación que define el comportamiento del división de voltaje es la que podemos ver en las imágenes.

Lo mejor para plainizarnos es ver un par de ejemplos de cálculos.

Шаг 2: Ejemplo

Supongamos queremos calcular R1 [Ver esquema del paso anterior]

Sabemos que R2 tiene un valor de 10KΩ, sabemos que Vin tiene un valor de 5V (lo que normalmente nos encontramos en el entorno Arduino) и лекция Vout и аналоговый вывод Arduino es de 750.

1º - Разрешение 10-битного АЦП Arduino, которое имеет значение 1024 возможных деления (2 уровня и 10) для достижения энтрада входа 0V и 5V. Por lo tanto si ponemos 5V en un pin analógico, su valor será 1023 (no será 1024, recordemos que empieza a contar en 0, no en 1); si ponemos 0V en el pin, su valor será 0 y si por ejemplo ponemos 2, 5V su valor será 511.

Por lo tanto, si el valor que nos da la lectura analógica del pin en su valor digital es 750, podemos ya calcular el Vout, el voltaje de salida del divisor de voltaje.

> 5 В / 1024 деления = 0, 00488 В / деление

> 0, 00488 напряжений / делений · 750 делений = 3,66 В

2º- Podemos ya despejar R1, que era la incógnita:

> Vout = (R2 / R1 + R2) · Vin

> 3,66 В = (10 кОм / R1 + 10 кОм) · 5 В

> R1 + 10 кОм = 10 кОм · 5 В / 3,66 В

> R1 = (10 кОм · 5 В / 3,66 В) - 10 кОм = 3,66 кОм

В целом podemos calcular el valor de R1 como:

> R1 = (R2 · Vin / Vout) - R2

Шаг 3: Ejemplo De Código

Poniendo en práctica todo lo que hemos explicado antes, dejamos aquí un ejemplo de código que Calcula R1 leyendo el voltaje mediante la entrada analógica A0, simplemente aportando el valor de R2.

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