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Базовое описание термистора NTC Y Arduino: 5 шагов (с изображениями)
Базовое описание термистора NTC Y Arduino: 5 шагов (с изображениями)

Видео: Базовое описание термистора NTC Y Arduino: 5 шагов (с изображениями)

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Видео: Урок 41 Подключение термистора NTC3950 на 100KoM к Ардуино в программе Flprog 2024, Ноябрь
Anonim
Базовый термистор NTC Y Arduino
Базовый термистор NTC Y Arduino

Como hemos visto en un tutorial anterior, aunque con un microcontrolador no podemos medir directamente una resistencia, podemos hacer uso de un divisor de tensión para transformar el valor de una resistencia en un Equivalent de voltaje.

Aunque con ello podríamos construir un ohmímetro (medidor de resistencia) básico, no es que sea el uso más práctico que le podemos dar.

Существуют различные базовые компоненты в электронике, которые обнаруживают различные варианты параметров в окружающей среде и трансформируются в различных вариантах устойчивости. Esta es una característica que podemos explotar positivamente (también tiene su contraparte negativa, cuando esperamos install de los components) для основных сенсоров с Nuestro microcontrolador.

Podemos emplear diferentes sensores para diferentes parámetro que busquemos medir, pero en este ejemplo emplearemos el más común: un termistor.

Шаг 1: Термисторы: NTC Y PTC

Термисторы: NTC Y PTC
Термисторы: NTC Y PTC

En la inmensa mayoría de casos, el tipo de termistores que se usan son NTC (siglas en inglés de Coeficiente de Temperatura Negativo). Pero existen dos tipos de terministores: NTC y PTC.

Su diferencia es muy simple, la forma en la que varía su resistencia es inversa. En un NTC si aumenta la temperatura disminuye la resistencia; en un PTC al aumentar la temperatura aumenta la resistencia.

Un uso привычный де лос PTC, por sus características, es en sistema de protección de circuitos, en forma de fusibles regenerables. Si hacemos pasar mayor corriente por un fusible de la que permite su denominación, se fundirá y deberemos cambiarlo (con lo que ello impla si se trata de un aparato de consumo que no debería abrir quien no tenga un mínimo de conocimiento en electricidadica).

Con los fusibles регенерируемые (hay varias denominaciones: fusible Reseteable, polyfuse, polyswitch, PPTC…) si se hace pasar más corriente de la Permitida, el elemento se calentará y al aumentar su resistencia en varios órdenes de magnitud dejará dejará de alimentarse alimentarse. Cuando el elemento se enfríe de nuevo, volverá a su funcionamiento normal.

Es привычный encontrarlo en placas de desarrollo como las Arduino, aunque en el caso de Arduino simplemente actúan como protección del puerto USB y no del concunto de la alimentación. Sea como sea, ¡lo mejor es no tener que probar que el fusible funcione!

Respecto a nuestro NTC no hay mucho más que decir, su funcionamiento es simple: mayor temperatura -> menor resistencia y con ello, mayor flujo de corriente eléctrica que podemos medir como una diferencia de voltaje gracias a nuestro divisor de tensión.

Шаг 2: Montaje

Montaje
Montaje
Montaje
Montaje
Montaje
Montaje

En nuestra configuración hemos elegido que el termistor sea R1 mientras que R2 será una resistencia de valor fijo. El montaje se puede ver claramente en los esquemas sin que ofrezca demasiada duda. Воспользуйтесь аналоговым входом A0, чтобы получить результат делителя напряжения.

Seleccionar la resistencia apropiada es algo que debemos valorar en base al rango de temperaturas que pensamos medir. En un termistor NTC de 10K, su valor de 10K se alcanzará entorno a los 25ºC.

Por lo general no será necesario cambiar el valor de esta resistencia, 25ºC Entra Dentro de la Escala привычный де лекарственный де este tipo de NTC, pero si de manera привычный esperamos medir temperaturas en un horno o en un congelador, podemos escoger una resistencia distinta.

Lo que debemos es tomar una resistencia del valor igual (más cercano) al valor del NTC en el centro de la escala que va a trabajar el NTC. Если вы используете средние температуры от -20ºC до -10ºC, это означает, что вы используете сопротивление 70 кОм и 10 кОм.

Para obtener el valor que mejor se ajuste a nuestras necesidades debemos medir directamente la resistencia del NTC en unas condicionesterminadas (con un polímetro, por ejemplo) или bien consultar alguna de las tablas precalculadas. Лас características де лос NTC де 10K нет suelen Permitir Gran Margen de Características Entre Fabricantes.

Шаг 3: Materiales

Para este montaje vamos a emplear los siguientes materiales y herramientas

1x Placa Nano

1x макет 400 пунто

1x Термистор NTC de 10K

1x Resistencia de 10K

Шаг 4: преобразование La Resistencia En Temperatura

Transformar La Resistencia En Temperatura
Transformar La Resistencia En Temperatura

Hasta el momento, Nuestro montaje nos podría devolver simplemente el voltaje resultado del divisor de tensión, que podemos transformar en resistencia como ya vimos en otro tutorial. Pero a nosotros la resistencia no nos dice nada, ¡queremos la temperatura!

Podríamos felizmente pensar que la resistencia se puede transformar en temperatura con un simple cambio entre unidades эквиваленты. Igual que quien transforma centímetros en pulgadas. Hay en la red muchos ejemplos que hacen poco más que eso, pero su Precisión es muy muy dudosa.

Los termistores NTC no tienen un comportamiento lineal, una variación de la resistencia puede important un cambio de temperatura mayor o menor, зависит от температуры. Es por ello que no nos llega con emplear un factor de converión. Si lo queremos hacer realmente bien, debemos emplear o bien el modelo beta o bien el modelo Steinhart-Hart. El segundo es más Preciso que el primero, aunque existen otras limitaciones de precision que se van a hacer Evidentes antes.

En ambos casos debemos conocer varios parámetros específicos del termistor que estamos empleando, en ocasiones los fabricantes ofrecen un dato genérico, pero siempre es mejor calcularlo haciendo mediciones del propio termistor. Debemos cuanto menos tener 3 mediciones de temperatura y resistencia, estando en el medio y ambos extremos de la escala.

Las ecuaciones para ambos modelos se pueden encontrar en la red de manera sencilla, aunque para mucha gente es posible que sea algo engorroso el solucionarlas para obtener los parámetros deseados. Por ello podemos hacer uso de una calcadora específica:

En ella introduciremos los pares de datos que hemos medido y nos dará los parámetros para ambos modelos. Si no es posible que hagamos una lectura Precisa de los valores de nuestra NTC, podemos consultar una tabla genérica y tomar de ahí los pares de valores para Introducir en la Calculadora. Pero perderemos Precisión y ajuste.

Шаг 5: Código

Todo lo que hemos explicado antes, lo hemos transformado en código. Simplemente debemos introducir los parámetros A, B y C (que hemos obtenido de la Calculadora) y además la R2 que estemos usando.

Los cálculos los hará la función que hemos Definido y nos devolverá el resultado. Для конфигурации теней и разрешений лекций, установленных на Arduino, с точностью до 0,1ºC.

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