Innholdsfortegnelse:

Temperaturkontrollerte lysdioder: 6 trinn
Temperaturkontrollerte lysdioder: 6 trinn

Video: Temperaturkontrollerte lysdioder: 6 trinn

Video: Temperaturkontrollerte lysdioder: 6 trinn
Video: SIXTH GRADE DANCE 2024, November
Anonim
Temperaturstyrte lysdioder
Temperaturstyrte lysdioder

Lysdioder gjør mange jobber som å gi indikasjon, lage sifre på skjermkort, overføre informasjon som den vi gjør med fjernkontroll. Lysdioder er helter innen elektronikk og faktisk "usungne" helter. Ikke bare dette, men de er mye brukt til å belyse husene våre. Her bruker vi dem til å vise temperaturen. Selvfølgelig ikke tall, men i det minste kan de indikere om temperaturen er varm, kald eller helt riktig. Kretsen vi skal lage er bygget rundt Arduino UNO og LM35 IC.

Arduino UNO har gjort sin plass i hver til hver enkelt verktøykasse. Arduino UNO er ekstremt kupert fordi du bare kan pakke den ut og blinke LED på under et minutt. Og også språket den er kompatibel som er C/C ++ som har stor popularitet.

Ok, så la oss fortsette med prosjektet, og vi vil se mot en helt til i dette prosjektet, og det er vår sensor.

Trinn 1: Ting vi trenger

Ting vi trenger
Ting vi trenger

1. Arduino UNO

2. Brødbrett

3. LM35 temperatursensor

4. Rød LED

5. Grønn LED

6. Blå LED

7. Hoppetråder

8. Arduino IDE (programvare)

9. USB -kabel (den som vil koble Arduino til PC)

Trinn 2: Om LM35 -sensor

Om LM35 -sensor
Om LM35 -sensor

LM35 er en utmerket, nøyaktig og allsidig temperatursensor. LM35 er en IC som gir utgang proporsjonal med temperaturen i grader Celsius. Temperaturområdet for denne IC er -55 til 150 grader Celsius. Spenningsøkningen ved hver grad i Celsius er 10mA, dvs. 0,01V/Celsius.

LM35 kan enkelt kobles til Arduino og andre mikrokontrollere.

Applikasjoner:

1. Temperaturmåling

2. Automatisk termisk kontroller

3. Kontroll av batteriets temperatur

Pin -konfigurasjon:

Det er tre pinner i IC: 1. +VCC

2. Utgang

3. GND

Når vi leverer 4-20V til IC. Det vil være endring i spenning ved utgangspinnen. Når temperaturen er 0 grader Celsius, vil utgangen være 0V. Det vil være en økning på 10mA for hver Celsius -økning. For å beregne temperatur ut fra spenning må vi bruke denne formelen

Vout = 0,01V/temperatur

Trinn 3: Forstå vår sensor

Forstå vår sensor
Forstå vår sensor

Her vil vi prøve å forstå LM35 IC. Koble +5V strømforsyning til 1. pin på IC og koble Ground til 3. pin på IC. Deretter kobler du den positive terminalen til multimeteret til den andre pinnen på IC og den negative terminalen til multimeteret til den tredje pinnen på IC. Du vil få spenningen, og hvis du setter sensoren i nærheten av en het ting, vil spenningen øke.

Trinn 4: Kretsen

Kretsen
Kretsen
Kretsen
Kretsen
Kretsen
Kretsen

Så nå er det på tide å lage prosjektet vårt. Du må følge kretsdiagrammet for å koble til lysdioder. Og jeg har ikke inkludert sensor i skjematisk fordi det ikke er noen LM35 -sensor i tinkercad. Beklager det, men følg instruksjonene nedenfor for å koble til sensoren.

1. Koble første pin av IC til +5V Arduino

2. Koble 2. pin av IC til A2 på Arduino

3. Koble 3. pin av IC til GND på Arduino

Nå er maskinvaredelen vår ferdig, og det eneste vi trenger å gjøre er å laste opp koden.

Trinn 5: Koden

Trinn 6: Ferdig

Ferdig!
Ferdig!

Etter å ha lastet opp koden vil du se at LED -lampen begynner å lyse betyr at en farge på LED -en avhengig av været vil lyse. Forresten, jeg glemte hvilken LED som står for hvilken temperaturstatus. Egentlig, Hvis rød LED lyser, er temperaturen varm.

Hvis blå LED lyser, er temperaturen kald.

Og hvis grønn LED lyser, er temperaturen helt riktig!

En ting til, hvis du åpner seriell skjerm og setter hastigheten til 9600 bits per sekund, kan du få en uttalelse om temperaturen er varm, kald eller helt riktig.

Så tusen takk for at du leser dette, og jeg håper du liker denne opplæringen.

Takk!

Anbefalt: