Innehållsförteckning:

Temperaturstyrda lysdioder: 6 steg
Temperaturstyrda lysdioder: 6 steg

Video: Temperaturstyrda lysdioder: 6 steg

Video: Temperaturstyrda lysdioder: 6 steg
Video: LED C6 36w/3800LM H4 2024, November
Anonim
Temperaturstyrda lysdioder
Temperaturstyrda lysdioder

Lysdioder gör många jobb som att ge indikation, göra siffror på displaykort, överföra information som den vi gör med fjärrkontroll. Lysdioder är elektroniska hjältar och faktiskt "osunga" hjältar. Inte bara detta utan de används ofta för att belysa våra hus. Här använder vi dem för att visa temperaturen. Naturligtvis inte siffror men åtminstone kan de indikera om temperaturen är varm, kall eller helt rätt. Kretsen vi ska göra är byggd kring Arduino UNO och LM35 IC.

Arduino UNO har gjort sin plats i alla till varje tillverkares verktygslåda. Arduino UNO är extremt pouplar eftersom du bara kan packa upp den och blinka LED på under en minut. Och också språket det är kompatibelt som är C/C ++ som har stor popularitet.

Okej, så låt oss fortsätta med projektet och vi kommer att se mot ytterligare en hjälte i detta projekt och det är vår sensor.

Steg 1: Saker vi behöver

Saker vi kommer att behöva
Saker vi kommer att behöva

1. Arduino UNO

2. Brödbräda

3. LM35 temperaturgivare

4. Röd LED

5. Grön LED

6. Blå LED

7. Bygeltrådar

8. Arduino IDE (programvara)

9. USB -kabel (den som kommer att ansluta vår Arduino till PC)

Steg 2: Om LM35 -sensor

Om LM35 -sensor
Om LM35 -sensor

LM35 är en utmärkt, exakt och mångsidig temperaturgivare. LM35 är en IC som ger utmatning proportionell mot temperaturen i grader Celsius. Temperaturintervallet för denna IC är -55 till 150 grader Celsius. Spänningsökningen vid varje grad i Celsius är 10mA dvs 0,01V/Celsius.

LM35 kan enkelt anslutas till Arduino och andra mikrokontroller.

Ansökningar:

1. Temperaturmätning

2. Automatisk termisk styrenhet

3. Kontroll av batteriets temperatur

Stiftkonfiguration:

Det finns tre stift i IC: 1. +VCC

2. Utgång

3. GND

När vi tillhandahåller 4-20V till IC. Det kommer att ske förändring i spänningen vid utgångsstiften. När temperaturen är 0 grader Celsius skulle utsignalen vara 0V. Det kommer att stiga 10 mA vid varje Celsius -ökning. För att beräkna temperaturen från spänning måste vi använda denna formel

Vout = 0,01V/temperatur

Steg 3: Förstå vår sensor

Förstå vår sensor
Förstå vår sensor

Här kommer vi att försöka förstå LM35 IC. Anslut +5V strömförsörjning till första stiftet på IC och anslut jord vid tredje stift på IC. Anslut sedan plusterminalen för multimetern vid 2: a stiftet på IC och den negativa terminalen på multimetern vid 3: e stiftet på IC. Du kommer att få spänningen och om du placerar sensorn nära en het sak kommer spänningen att öka.

Steg 4: Kretsen

Kretsen
Kretsen
Kretsen
Kretsen
Kretsen
Kretsen

Så nu är det dags att göra vårt projekt. Du måste följa kretsschemat för att ansluta lysdioder. Och jag har inte inkluderat sensor i schematisk eftersom det inte finns någon LM35 -sensor i tinkercad. Förlåt för det, men följ instruktionerna nedan för att ansluta sensorn.

1. Anslut första stiftet IC till +5V Arduino

2. Anslut andra stiftet IC till A2 på Arduino

3. Anslut den tredje stiftet av IC till GND för Arduino

Nu är vår hårdvarudel klar och det enda vi behöver göra är att ladda upp koden.

Steg 5: Koden

Steg 6: Klar

Gjort!
Gjort!

När du har laddat upp koden ser du att din LED börjar lysa betyder att en färg på LED beroende på vädret kommer att lysa. Förresten glömde jag vilken LED som står för vilken temperaturstatus. Egentligen, Om den röda lysdioden lyser är temperaturen varm.

Om blå lysdiod lyser är temperaturen kall.

Och om grön lysdiod lyser är temperaturen lagom!

En sak till, om du öppnar seriell bildskärm och ställer in hastigheten till 9600 bitar per sekund kan du få ett uttalande om temperaturen är varm, kall eller lagom.

Så tack så mycket för att du läste detta och jag hoppas att du gillar den här självstudien.

Tack!

Rekommenderad: