Съдържание:
Видео: Източник на ток DAC AD5420 и Arduino: 4 стъпки (със снимки)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Здравейте, В тази статия бих искал да споделя моя опит с текущия цифрово-аналогов преобразувател AD5420, който има следните характеристики:
- 16-битова разделителна способност и монотонност
- Обхвати на токов изход: 4 mA до 20 mA, 0 mA до 20 mA или 0 mA до 24 mA
- ± 0,01% FSR типична обща некоригирана грешка (TUE)
- ± 3 ppm/° C типичен изход на изхода
- Гъвкав сериен цифров интерфейс
- Откриване на неизправност на изхода на чипа
- Референтен на чипа (10 ppm/° C максимум)
- Обратна връзка/мониторинг на изходния ток
- Асинхронна ясна функция
Обхват на захранването (AVDD)
- 10,8 V до 40 V; AD5410AREZ/AD5420AREZ
- 10,8 V до 60 V; AD5410ACPZ/AD5420ACPZ
- Съответствие на изходния контур с AVDD - 2.5 V
- Температурен диапазон: −40 ° C до +85 ° C
Стъпка 1: Необходими компоненти
За работа взех следните компоненти:
- Arduino UNO,
- Щит AD5420 за Arduino (с галванична изолация),
- Мултицет (за измерване на изходния ток).
Стъпка 2: Монтаж
На първата стъпка е необходимо да инсталирате джъмпери на щита, които отговарят за избора на ниво на напрежение на логическите сигнали, както и за избор на сигнали FAULT, CLEAR и LATCH.
Във втората стъпка свързах щита AD5420 към Arduino UNO, свързах захранването 9-12V, USB кабела за програмиране, мултицет за измерване на 24V напрежение (от вътрешен източник).
След като свързах захранването, веднага видях напрежение от 24V (което всъщност беше малко по -високо: 25V).
След като контролирах напрежението, превключих мултицета за измерване на тока на изхода на щита.
Стъпка 3: Програмиране
След това програмирах скицата в Arduino UNO. Скицата и необходимата библиотека са приложени по -долу.
Преименувайте файла от *.txt в *.zip и разархивирайте.
Стъпка 4: Работете
След програмиране отворих Serial Monitor, в който се издава информация за отстраняване на грешки и чрез който можете да зададете текущата стойност от 0 до 20 mA на стъпки от 1,25 mA. Реших да не усложнявам скицата, а да я направя възможно най-опростена, затова зададох тока в цифри и букви 0-9 и A, B, C, D, E, F, G. Общо 17 стойности, 16 интервала, следователно, стъпката е 20mA / 16 = 1.25mA.
На последната стъпка проверих откриването на отворена верига, за това прекъснах измервателната верига и установих, че регистърът на състоянието промени стойността от 0x00 на 0x04.
Резултати: Настоящият източник на DAC е стабилен, има висока точност. Наличието на галванична изолация позволява използването му в опасни промишлени зони.
Препоръчано:
Авариен USB източник на захранване (3D печат): 4 стъпки (със снимки)
Авариен USB източник на захранване (3D печат): Този проект използва 12V батерия, както бихте използвали за превозно средство, за зареждане на USB устройства в случай на прекъсване на захранването или къмпинг. Това е толкова просто, колкото да поставите USB зарядно за кола към батерията. След урагана Санди бях без ток и
Източник на напрежение и ток от ръка 4-20mA: 7 стъпки
Ръчен източник на напрежение и ток 4-20mA: Тази инструкция подробно описва как да направите 0-20mA +/- 10V сигнален генератор, използвайки евтин LM324 opamp. Този тип генератори на сигнали са полезни в индустрията за тестване на сензорни входове или задвижване на индустриални усилватели
Направи си сам Ambilight с Raspberry Pi и без Arduino! Работи с всеки HDMI източник .: 17 стъпки (със снимки)
Направи си сам Ambilight с Raspberry Pi и без Arduino! Работи с всеки HDMI източник. Имам доста елементарни познания за електрониката, поради което съм супер горд от моята DIY Ambilight настройка в основен дървен корпус с възможност за включване и изключване на светлините, когато и когато поискам. За тези, които не знаят какво е Ambilight;
Направи си сам лазерен диоден драйвер -- Източник на постоянен ток: 6 стъпки (със снимки)
Направи си сам лазерен диоден драйвер || Източник на постоянен ток: В този проект ще ви покажа как извадих лазерен диод от DVD записващо устройство, което трябва да има силата да запали кибрит. За да захранвам диода правилно, ще покажа и как изграждам източник на постоянен ток, който осигурява точност
Потъващ източник на ток в Arduino: 3 стъпки
Потъващ ток срещу източник в Arduino: В тази инструкция ще разгледаме разликата в източника и потъващия ток през Arduino