Съдържание:

Затихване/управление на светодиоди/яркост с помощта на потенциометър (променлив резистор) и Arduino Uno: 3 стъпки
Затихване/управление на светодиоди/яркост с помощта на потенциометър (променлив резистор) и Arduino Uno: 3 стъпки

Видео: Затихване/управление на светодиоди/яркост с помощта на потенциометър (променлив резистор) и Arduino Uno: 3 стъпки

Видео: Затихване/управление на светодиоди/яркост с помощта на потенциометър (променлив резистор) и Arduino Uno: 3 стъпки
Видео: Lesson 98: Arduino 10 LED Push button Projects, Potentiometer LED Voltmeter and Traffic Light 2024, Декември
Anonim
Image
Image
Необходими компоненти
Необходими компоненти

Arduino аналогов входен щифт е свързан към изхода на потенциометъра. Така че аналоговият щифт на Arduino ADC (аналогов към цифров преобразувател) отчита изходното напрежение от потенциометъра. Завъртането на копчето на потенциометъра променя изходното напрежение и Arduino чете това изменение. Arduino преобразува входното напрежение в своя аналогов щифт в цифрова форма. Цифровата стойност варира от 0 до 1023 волта. 0 представлява 0 волта, а 1023 представлява 5 волта. Arduino ADC е 10-битов, което означава, че измерва входното напрежение на пробата и го извежда в интервал между 0 до 1023 волта (2^10 = 1024). Arduino работи на 5 волта, така че неговият диапазон на входно напрежение на ADC също е между 0 до 5 волта. Платките на Arduino, работещи на 3 волта входен обхват за ADC е от 0 до 3 волта.

Забележка: Прилагането на по -голямо напрежение към аналоговите щифтове на Arduino ще повреди вашата платка Arduino. Така че в нашия случай изходното напрежение на потенциометъра не трябва да се увеличава с 5 волта

Стъпка 1: Необходими компоненти:

Необходими компоненти
Необходими компоненти
Необходими компоненти
Необходими компоненти

1. Arduino Uno

2. Платформа

3. Потенциометър (10k)

4. Led

5. Резистор

6. Кабелни проводници

Стъпка 2: Електрическа схема:

Image
Image

Потенциометърът се използва в схемите, където се нуждаем от променливо съпротивление за управление на ток и напрежение. Забелязали ли сте, че говорителят, който имате в дома си, премествате копчето му по посока на часовниковата стрелка и обратно на часовниковата стрелка, за да настроите силата на звука. Всъщност зад копчето има потенциометър, тоест променяте съпротивлението, за да зададете силата на звука. По същия начин в много други домакински уреди потенциометърът се използва за същата цел (стари телевизори, стари радиостанции и др.).

Ако директно свържем светодиода с потенциометър, можем да избледним/контролираме яркостта на светодиода, но не точно и ако поставим и междинен микроконтролер, тогава микроконтролерът може да избледнее с желаното ниво на яркост. При директно управление яркостта зависи от съпротивлението на потенциометъра, но при микроконтролер между яркостта зависи от изходното напрежение на потенциометъра и по някакъв начин можем дори да пренебрегнем изхода на напрежението и да се контролира по нашите дефинирани параметри. С микроконтролера има по -голяма гъвкавост, отколкото ръчното избледняване.

Стъпка 3: Код:

За по -интересни проекти се свържете с мен на:

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTS10_CRYJhT-vb9… Страница във Facebook:

Instagram:

void setup ()

{Serial.begin (9600); pinMode (5, OUTPUT); pinMode (3, INPUT); } void loop () {int a = analogRead (A0); int b = a/4; Serial.println (b); analogWrite (5, b); забавяне (200);

}

Препоръчано: