
Innholdsfortegnelse:
2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-23 15:02

Dette er en rimelig milliohm -meter som kan settes sammen ved hjelp av 2X INA219 nåværende sensor, Arduino nano, 2X16 LCD -skjerm, 150 Ohm lastmotstand og enkel arduino -kode som biblioteket finnes på nettet. Det fine med dette prosjektet er at det ikke er behov for presisjonsstrømreferanse, da den nåværende sensoren vil ta seg av målingen.
Trinn 1: Sett nåværende sensor sammen



Siden INA219 gjeldende sensor bruker I2C som kommunikasjonsprotokoll. Sett dem sammen parallelt og tilordne hvert brett med sin unike adresse vil gjøre.
Trinn 2: Lodd sensorbordet sammen med Arduino Nano

Lodd både INA219 nåværende sensorbrett sammen med Arduino nano i henhold til skjematisk visning ovenfor. Den øverste strømføleren 100mOhm motstand ble fjernet.
Trinn 3: Fortsett å legge til LCD -skjermen og lastmotstanden på brettet

Koble til LCD -skjermen og lastmotstanden for å fullføre systemet. Lastmotstanden på 150 ohm brukes til å begrense strømmen som går gjennom DUT. Den ble brukt til å begrense strømmen til under 100mA med inngangsspenningen på 12VDC.
Trinn 4: Fullfør systemet


Det ferdige systemet som vist. I utgangspunktet vil et av det nåværende sensorkortet bli brukt til å måle strømmen i systemet for nært sløyfe. Som vi vet er gjeldende i en nær sløyfe uten brunsj det samme. Det andre INA219 -kortet brukes til å måle spenningsfallet over DUT. En enkel ohmlov kan brukes til å beregne motstanden på DUT. V = I * R; R = V / I i ohm.
Trinn 5: Arduino Sketch
Arduino skisse
www.youtube.com/watch?v=4fyYZ-gOCig
Anbefalt:
Utforming av nåværende modusbasert oscillator for klasse D lydforsterkere: 6 trinn

Design av dagens modusbasert oscillator for klasse D lydforsterkere: I de siste årene har klasse D lydforsterkere blitt den foretrukne løsningen for bærbare lydsystemer som MP3 og mobiltelefoner på grunn av deres høye effektivitet og lave strømforbruk. Oscillatoren er en viktig del av klasse D au
Legge til en nåværende grense -funksjon til en Buck/Boost -omformer: 4 trinn (med bilder)

Legge til en nåværende grense -funksjon til en Buck/Boost -omformer: I dette prosjektet vil vi se nærmere på en vanlig buck/boost -omformer og lage en liten, ekstra krets som legger til en nåværende grense -funksjon. Med den kan buck/boost -omformeren brukes akkurat som en variabel strømforsyning for laboratoriebenker. Le
Enkel tester for lav motstand (milliohmmeter): 5 trinn

Enkel lavmotstandstester (milliohmmeter): Hvis du vil vite motstanden til komponenter med lav motstand som ledninger, brytere og spoler, kan du bruke denne milliohm -måleren. Det er greit og billig å lage. Den får til og med plass i lommen. De fleste ohmmetere er nøyaktige ned til 1 ohm
DIY nåværende sensor for Arduino: 6 trinn

DIY Current Sensor for Arduino: Hei, håper du har det bra, og i denne opplæringen vil jeg vise deg hvordan jeg har laget en nåværende sensor for Arduino ved å bruke noen helt grunnleggende elektroniske komponenter og en hjemmelaget shunt. Denne shunten kan enkelt håndtere store størrelser av strøm, rundt
Stor versjon av 1 Ohm Smd -motstand som gir 1 Ohm -motstand uten bruk av elektroniske komponenter.: 13 trinn

Stor versjon av 1 Ohm Smd -motstand som gir 1 Ohm -motstand uten bruk av elektroniske komponenter.: I virkeligheten er smd -motstander veldig små av dimensjoner nesten 0,8 mm x 1,2 mm. Her skal jeg lage en stor smd -motstand som er veldig stor i forhold til den virkelige smd -motstanden