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Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino: 5 trinn (med bilder)
Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino: 5 trinn (med bilder)

Video: Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino: 5 trinn (med bilder)

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Video: TERMISTOR NTC CON ARDUINO ||CALCULOS, FUNCIONAMIENTO Y APLICACIÓN 2024, Desember
Anonim
Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino
Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino

Du kan også se en opplæring i forkant, aunque con un microcontrolador no podemos medir directamente una resistencia, podemos hacer uso de un divisor de tensión for a transformar el valor de una resistencia and un equivalente 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.

Eksister varios componentes básicos en electrónica que detectan las variaciones de algún parámetro en el ambiente and lo transforman en una variación de resistencia. Esta es una característica que podemos explotar positivamente (también tiene su contraparte negativea, cuando esperamos estabilidad de los componentes) para emplear sensores básico con nuestro microcontrolador.

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

Trinn 1: Termistorer: NTC Y PTC

Termistorer: NTC Y PTC
Termistorer: 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 termistores: NTC og 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; no en PTC al aumentar la temperatura aumenta la resistencia.

Un uso habitual de los PTC, por sus características, es and system of the protection of circuitos, and 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 implica si se trata de un aparato de consumo que no debería abrir quien no tenga un minimo de conocimiento en electricidad y electrónica).

Con los fusibles regenerables (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 de alimentarse el circuito. Cuando el elemento se enfríe de nuevo, volverá a su funcionamiento normal.

Es habitual encontrarlo en placas de desarrollo como las Arduino, aunque en el caso de Arduino simplemente actúan como protección del puerto USB y no del conjunto 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.

Trinn 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. Empleamos la entrada analógica A0 for obtener el voltaje resultado del divisor de tensión.

Velg resistens apropiada es algo que debemos valorar en base al rango de temperaturas que pensamos medir. En termistor NTC på 10K, og verdi på 10K kan også brukes til 25 ° C.

Por lo general no será necesario cambiar el valor de esta resistencia, 25ºC entra dentro de la escala habitual de medición de este tipo de NTC, pero si de manera habitual esperamos medir temperaturas en un horno of en 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. Det kan brukes med temperaturer mellom -20ºC og -10ºC, og det kan brukes for en resistens på 70KΩ som 10KΩ.

Para obtener el valor que mejor se ajuste a nuestras necesidades debemos medir directamente la resistencia del NTC en unas condiciones determinadas (con un polímetro, por ejemplo) o bien consultar alguna de las tablas precalculadas. Las características de los NTC de 10K no suelen permitir gran margen de características entre fabricantes.

Trinn 3: Materialer

Para este montaje vamos a emplear los siguientes materiales y herramientas

1x Placa Nano

1x brødbrett på 400 poeng

1x Termistor NTC de 10K

1x Resistensjon på 10K

Trinn 4: Transformar La Resistencia En Temperatura

Transformar La Resistencia En Temperatura
Transformar La Resistencia En Temperatura

Hast el momento, nuestro montaje nos podría devolver simplemente el voltaje resultado del divisor de tensión, que podemos transformar and 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 equivalentes. 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 significantar un cambio de temperatura mayor or menor, dependiendo de la temperatura. Det er ikke nødvendigvis å ha en konverteringsfaktor. 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 exactitud 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 date 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. For ell podemos hacer uso de una calculadora específica:

En ella introduiremos 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 introduceir en la calculadora. Pero perderemos precisión y ajuste.

Trinn 5: Kjør

Du kan se og forklare antes, og du kan også transformere det. 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. For å konfigurere en temperatur og en oppløsning kan du bruke en temperatur på 0,1 ° C.

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