![Diy DC effektmätningsmodul för Arduino: 8 steg Diy DC effektmätningsmodul för Arduino: 8 steg](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-7-j.webp)
Innehållsförteckning:
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-23 15:10
![DIY DC -mätningsmodul för Arduino DIY DC -mätningsmodul för Arduino](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-8-j.webp)
I detta projekt kommer vi att se hur man gör likströmsmätningsmodul med Arduino
Steg 1: Effektmätning
för att mäta likström måste vi mäta likspänning och likström.
Jag använder spänningsdelare för spänningsmätning
och shuntmotstånd för strömmätning
Steg 2: Spänningsmätning
![Spänningsmätning Spänningsmätning](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-9-j.webp)
med denna konfiguration kan vi mäta likspänning upp till 55V med arduino
Steg 3: Nuvarande mätning
![Nuvarande mätning Nuvarande mätning](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-10-j.webp)
![Nuvarande mätning Nuvarande mätning](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-11-j.webp)
![Nuvarande mätning Nuvarande mätning](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-12-j.webp)
i teorin om vi ansluter två belastningar i serie är strömmen genom varje last lika, så om vi ersätter en av lasten med känt motstånd kan vi få spänning över det kända motståndet att spänningen är proportionell mot strömmen med ohms låga
Steg 4: Shuntmotstånd
![Shuntmotstånd Shuntmotstånd](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-13-j.webp)
![Shuntmotstånd Shuntmotstånd](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-14-j.webp)
![Shuntmotstånd Shuntmotstånd](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-15-j.webp)
Jag fick 0,47 ohm motstånd som omger mig men jag mäter med multimeter det var 0,5 ohm så ta 0,5 som beräkning
genom att beräkna parameter fick jag att detta motstånd kan hantera 3A maxström och 1,5v fall så jag tar denna parameter som referens
Observera att spänningen vi fick över är droppspänning vilket resulterar i mindre användbar spänning för last så försök att hålla så lågt shuntmotstånd som möjligt
Steg 5: Förstärk shuntmotståndets spänning
![Förstärk shuntmotståndets spänning Förstärk shuntmotståndets spänning](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-16-j.webp)
![Förstärk shuntmotståndets spänning Förstärk shuntmotståndets spänning](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-17-j.webp)
genom att beräkna parameter 1,5 volt är för låg för att arduino kan mäta strömmen exakt så vi måste förstärka spänningen till max 5v med linjär förstärkning
hör jag använder lm358 som differentiell konfiguration
och genom att beräkna förstärkning på 3 beräknar jag motstånd för opamp
Steg 6: Testkrets på brödbräda
![Testkrets på brödbräda Testkrets på brödbräda](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-18-j.webp)
![Testkrets på brödbräda Testkrets på brödbräda](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1814-19-j.webp)
genom att testa krets på brödbräda gör jag krets på prototyp -kretskort
Steg 7: Kodning
genom att ansluta kretsen till arduino och ladda den här koden får vi voltahe och strömavläsning på seriell terminal
Rekommenderad:
Temperatursensor för Arduino Tillämpad för COVID 19: 12 steg (med bilder)
![Temperatursensor för Arduino Tillämpad för COVID 19: 12 steg (med bilder) Temperatursensor för Arduino Tillämpad för COVID 19: 12 steg (med bilder)](https://i.howwhatproduce.com/images/007/image-19036-j.webp)
Temperatursensor för Arduino Tillämpad för COVID 19: Temperatursensorn för Arduino är ett grundläggande element när vi vill mäta temperaturen på en processor i människokroppen. Temperaturgivaren med Arduino måste vara i kontakt eller nära för att ta emot och mäta värmenivån. Så här
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg
![Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): 8 steg](https://i.howwhatproduce.com/images/007/image-19534-j.webp)
Akustisk levitation med Arduino Uno Steg-för-steg (8-steg): ultraljudsgivare L298N Dc kvinnlig adapter strömförsörjning med en manlig DC-pin Arduino UNOBreadboardHur det fungerar: Först laddar du upp kod till Arduino Uno (det är en mikrokontroller utrustad med digital och analoga portar för att konvertera kod (C ++)
Väggfäste för iPad som kontrollpanel för hemautomation, med servostyrd magnet för att aktivera skärmen: 4 steg (med bilder)
![Väggfäste för iPad som kontrollpanel för hemautomation, med servostyrd magnet för att aktivera skärmen: 4 steg (med bilder) Väggfäste för iPad som kontrollpanel för hemautomation, med servostyrd magnet för att aktivera skärmen: 4 steg (med bilder)](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-24453-j.webp)
Väggfäste för iPad Som kontrollpanel för hemautomation, med servostyrd magnet för att aktivera skärmen: På senare tid har jag ägnat ganska mycket tid åt att automatisera saker i och runt mitt hus. Jag använder Domoticz som min hemautomationsapplikation, se www.domoticz.com för mer information. I min sökning efter en instrumentpanelapplikation som visar all Domoticz -information tillsammans
Övertyga dig själv om att bara använda en 12V-till-AC-omriktare för LED-ljussträngar istället för att koppla om dem för 12V: 3 steg
![Övertyga dig själv om att bara använda en 12V-till-AC-omriktare för LED-ljussträngar istället för att koppla om dem för 12V: 3 steg Övertyga dig själv om att bara använda en 12V-till-AC-omriktare för LED-ljussträngar istället för att koppla om dem för 12V: 3 steg](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6100-83-j.webp)
Övertyga dig själv om att bara använda en 12V-till-AC-linjeomvandlare för LED-ljussträngar istället för att koppla om dem för 12V: Min plan var enkel. Jag ville klippa upp en väggdriven LED-ljussträng i bitar och sedan dra om den för att gå av 12 volt. Alternativet var att använda en kraftomvandlare, men vi vet alla att de är fruktansvärt ineffektiva, eller hur? Höger? Eller är de det?
1.5A linjär regulator för konstant ström för lysdioder för: 6 steg
![1.5A linjär regulator för konstant ström för lysdioder för: 6 steg 1.5A linjär regulator för konstant ström för lysdioder för: 6 steg](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12111-18-j.webp)
1.5A linjär regulator för konstant ström för lysdioder för: Så det finns massor av instruktioner som täcker användning av LED -lampor med hög ljusstyrka. Många av dem använder den kommersiellt tillgängliga Buckpuck från Luxdrive. Många av dem använder också linjära regleringskretsar som toppar vid 350 mA eftersom de är mycket ineffektiva