
Turinys:
2025 Autorius: John Day | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2025-01-23 14:58

Šiame projekte aš jums parodysiu, kaip išmatuoti nuolatinės srovės įtampą iki 50 V naudojant „arduino“ir rodyti OLED ekrano modulyje
dalies poreikis
arduino UNO
esi ekranas
10k omų rezistorius
1k omo rezistorius
trumpiklis
1 žingsnis: įtampos skirstytuvo taisyklė



„arduino“gali išmatuoti maksimalią 5 V nuolatinę srovę, todėl pagal įtampos daliklio taisyklę galime išmatuoti didesnę įtampą
projektavimo tikslais aš pasirenku 50 V maksimalią įtampą, taigi Vin = 50, Vout = 5 (maksimali arduino įtampa), R1 = 10 k ohm ir apskaičiuojant kaip lygtį gauname R2 = 1 k om
2 veiksmas: prijunkite OLED

prijunkite ekraną prie arduino
Vcc => 5v
GND => GND
SCL => A5
SDA => A4
3 žingsnis: prijunkite rezistorių


čia
R1 = 10K omų
R2 = 1K omas
ir prijunkite kabelį pagal schemą
4 veiksmas: įkelkite „Arduino“kodą
Norėdami valdyti OLED ekraną, jums reikia bibliotekų adafruit_SSD1306.h ir adafruit_GFX.h.
Rekomenduojamas:
Maitinimo dažnio ir įtampos matavimas naudojant „Arduino“: 6 žingsniai

Maitinimo dažnio ir įtampos matavimas naudojant „Arduino“: Įvadas: Šio projekto tikslas yra išmatuoti tiekimo dažnį ir įtampą, kuri yra nuo 220 iki 240 voltų ir 50 Hz Indijoje. Aš naudoju „Arduino“signalui fiksuoti ir dažniui bei įtampai apskaičiuoti, galite naudoti bet kurį kitą mikrokonfigūrą
Aukštos įtampos baterijų įtampos monitorius: 3 žingsniai (su paveikslėliais)

Aukštos įtampos akumuliatorių įtampos monitorius: Šiame vadove aš jums paaiškinsiu, kaip aš sukūriau savo akumuliatoriaus įtampos monitorių savo elektriniam longboardui. Sumontuokite jį kaip norite ir prijunkite tik du laidus prie akumuliatoriaus (Gnd ir Vcc). Šiame vadove daroma prielaida, kad jūsų akumuliatoriaus įtampa viršija 30 voltų
Reguliuojamas įtampos nuolatinės srovės maitinimas naudojant LM317 įtampos reguliatorių: 10 žingsnių

Reguliuojamos įtampos nuolatinės srovės maitinimas naudojant LM317 įtampos reguliatorių: Šiame projekte aš sukūriau paprastą reguliuojamos įtampos nuolatinės srovės maitinimo šaltinį, naudojant LM317 IC su LM317 maitinimo grandinės schema. Kadangi šioje grandinėje yra įmontuotas tilto lygintuvas, todėl prie įvesties galime tiesiogiai prijungti 220V/110V kintamosios srovės šaltinį
Įtampos matavimas naudojant „Arduino“: 5 žingsniai

Įtampos matavimas naudojant „Arduino“: Įtampos matavimas yra gana paprastas naudojant bet kurį mikrovaldiklį, palyginti su srovės matavimu. Įtampos matavimas yra būtinas, jei dirbate su baterijomis arba norite patys reguliuoti maitinimo šaltinį. Nors šis metodas taikomas
DC įtampos matavimas naudojant „Arduino“ir „Node-RED“: 8 žingsniai (su nuotraukomis)

Nuolatinės įtampos matavimas naudojant „Arduino“ir „Node-RED“: Yra daug pamokų, skirtų nuolatinei įtampai matuoti naudojant „Arduino“, šiuo atveju radau pamoką, kuri, mano manymu, yra geriausias funkcinis būdas išmatuoti nuolatinę srovę nereikalaujant įvesties pasipriešinimo verčių. ir multimetras