Lämpötilan ja kosteuden mittaaminen Arduinolla - valikoima menetelmiä

Lämpötilan ja kosteuden mittaaminen Arduinolla - valikoima menetelmiäKoti-sääaseman tai lämpömittarin luomiseksi sinun on opittava yhdistämään Arduino-kortti ja laite lämpötilan ja kosteuden mittaamiseksi. Lämpötilan mittaamiseen voidaan päästä termistorin tai digitaalisen anturin DS18B20 avulla, mutta kosteuden mittaamiseen käytetään monimutkaisempia laitteita - antureita DHT11 tai DHT22. Tässä artikkelissa näytämme sinulle kuinka mitata lämpötila ja kosteus Arduinon ja näiden antureiden avulla.

Helpoin tapa määrittää lämpötila on käyttää termistoria. Tämä on tyyppi vastus, jonka vastus riippuu ympäristön lämpötilasta. On termistoreita, joiden vastuskerroin on positiivinen ja negatiivinen - vastaavasti PTC (kutsutaan myös posistereiksi) ja NTC. Alla olevassa kaaviossa näet vastuksen lämpötilariippuvuuden. Katkoviiva osoittaa riippuvuuden ...

 

Mitä Nextion-näytöt ovat ja kuinka niiden kanssa työskennellä?

Mitä Nextion-näytöt ovat ja kuinka niiden kanssa työskennellä?Kaikkien hankkeiden toteuttamiseen tarvitaan älylaite, teollisuusautomaatio, tietokonejärjestelmien tulostuslaite tai yksinkertainen kello. Yksinkertainen vaihtoehto on seitsemän segmentin LED-merkkivalot. Mutta tällaista toteutusta olisi hankalaa käyttää. Jotta järjestelmästä tulisi moderni ja kätevä, sinun on käytettävä täysimittaisia ​​LCD-näyttöjä. Tässä artikkelissa puhumme Nextion-näytöistä, mistä se on, miten ja miksi niitä voidaan käyttää.

Valmistaja asettaa Nextion-kosketusnäytöt nimellä HMI - ihmisen ja koneen käyttöliittymä, joka venäjän kielellä kuulostaa "ihmisen ja koneen rajapinnalta". Tämä on laitteen nimi, jonka avulla tapahtuu ihmisen ja koneen vuorovaikutusta: parametrien valvonta, toimilaitteiden ohjaus, tietojen syöttäminen jne. Käytännössä tämä ei ole vain näyttö, vaan laite, jossa on 32-bittinen ARM-mikrokontrolleri, joka "ei vain" pysty näyttämään tietoja ...

 

Tietoja mikro-ohjaimista aloittelijoille - luomishistoria, päätyypit ja erot

Tietoja mikro-ohjaimista aloittelijoilleMikrokontrollerit ovat olennainen osa modernin ihmisen elämää. Niitä käytetään lasten leluista prosessinohjausjärjestelmiin. Mikrokontrollerien käytön ansiosta insinöörit onnistuivat saavuttamaan suuremman valmistusnopeuden ja tuotteiden laadun melkein kaikilla tuotantoalueilla. Tämä materiaali on yleiskatsaus tärkeimmistä päivämääristä mikrokontrollerien historiassa. Tämä ei ole tekninen opas, monista hienouksista ja pisteistä puuttuu.

Tutustu ensimmäisten tietokoneiden ominaisuuksiin ja ominaisuuksiin ymmärtääksesi mikroprosessoritekniikan ilmestymisen ja kehityksen syyt. ENIAC - ensimmäinen tietokone, 1946. Paino - 30 tonnia, miehitti koko huoneen tai 85 kuutiometriä tilaa. Suuri lämmönhukka, virrankulutus, elektronisten lamppujen liittimistä johtuvat jatkuvat toimintahäiriöt. Oksidit johtivat kontaktien katoamiseen ja lamput menettivät yhteydenmenetti yhteyden hallitukseen ...

 

RTC Reaaliaikaiset kellosirut - käyttötarkoitus, tyypit ja esimerkit käytöstä

RTC: n reaaliaikaiset kellosirutAutomaatioon liittyvien tehtävien suorittamiseksi sinun on usein laskettava tietyt aikavälit. Joskus tämä tehdään laskemalla tietty määrä kello- tai konejaksojaksoja. Vaikka ne seuraavat tietyllä taajuudella ja riippuvat useimmiten kvartsiresonaattorista, suorittaessaan operaatioita reaaliajassa, ja etenkin jos ne on sidottu vuorokaudenaikaan, ne muuttuvat ajassa. Voit ratkaista tämän ongelman käyttämällä reaaliaikaista kelloa tai RTC-siruja.

RTC (reaaliaikakello, venäjän reaaliaikakello) on mikropiirin tyyppi, joka on tarkoitettu ajan laskemiseen "todellisissa" yksiköissä (sekunnit, minuutit, tunnit jne.). Ne ovat riippuvaisia ​​virtalähteestä, joka voi olla joko ulkoinen, vaihdettavan akun tai litiumpariston muodossa tai integroitu mikropiirin koteloon.Kellosignaalit aikaraportointiin voidaan saada ulkoisesta kvartsresonaattorista ...

 

Mitkä ovat Arduinon näytöt ja miten ne yhdistetään

Mitkä ovat Arduinon näytöt ja miten ne yhdistetäänMikrokontrollerien avulla voit tehdä minkä tahansa automaatio- ja valvontajärjestelmän. Mutta tekniikan ja ihmisen vuorovaikutukseen tarvitsemme molemmat syöttölaitteet - erilaiset painikkeet, vivut, potentiometrit ja lähtölaitteet - merkkivalot (lamput), erilaiset äänimerkinantolaitteet (tweeterit) ja lopulta näytöt. Tässä artikkelissa tarkastellaan Arduinon merkkinäyttöjä, kuinka yhdistää ne ja saada ne toimimaan.

Näytöt voidaan jakaa segmentteihin (kuten digitaalisella kellolla), aakkosnumeerisiin ja graafisiin. Segmentoituja käytetään ilmaisemaan yksinkertaisia ​​määriä, esimerkiksi: lämpötila, aika, kierrosten lukumäärä. Niitä käytetään laskureissa ja talousarvion kodinkoneissa tähän päivään asti. Tiedot näytetään korostamalla tietyt merkit. Ne voivat olla sekä nestekide että LED. Aakkosnumeeriset näytöt löytyvät vanhasta tekniikasta ...

 

Kuinka kytkeä inkrementaalianturi Arduinoon

Kuinka kytkeä inkrementaalianturi ArduinoonUsein mikrokontrollerien laitteissa on järjestettävä valikkokohtien hallinta tai suoritettava joitain säätöjä. On monia tapoja: käytä painikkeita, muuttuvia vastuksia tai koodereita. Inkrementaalianturi antaa sinun hallita jotain kahvan loputtoman kiertämisen avulla. Tässä artikkelissa tarkastellaan kuinka saada inkrementaalianturi ja Arduino toimimaan.

Inkrementaalianturi, kuten mikä tahansa muun tyyppinen kooderi, on laite, jossa on pyörivä kahva. Kaukaisesti se muistuttaa potentiometriä. Tärkein ero potentiometristä on, että kooderin kahva pyörii 360 astetta. Hänellä ei ole äärimmäisiä säännöksiä. Koodereita on monen tyyppisiä. Inkrementaalinen eroaa siinä, että sen avulla on mahdotonta tietää kahvan asentoa, mutta vain kiertosuunta tietyssä suunnassa - vasemmalle tai oikealle. Signaalipulssien lukumäärän perusteella voit jo laskea, missä kulmassa se kääntyi ...

 

PIC-mikro-ohjaimet aloittelijoille

PIC-mikro-ohjaimet aloittelijoilleNykyaikaisilla markkinoilla on useita perheitä ja sarja mikrokontrollereita eri valmistajilta, muun muassa AVR, STM32 ja PIC. Jokainen perheistä on löytänyt oman laajuutensa. Tässä artikkelissa kerron aloittelijoille PIC-mikro-ohjaimista, nimittäin siitä, mitä se on ja mitä sinun on tiedettävä aloittaaksesi heidän kanssaan.

PIC on Microchip Technology Inc: n (USA) valmistaman mikrokontrollerien sarjan nimi. Nimi PIC on peräisin oheisrajapinnan ohjaimesta. PIC-mikro-ohjaimilla on RISC-arkkitehtuuri. RISC - lyhennetty ohjekokonaisuus, käytetään myös mobiililaitteiden prosessoreissa.Vuonna 2016 Microchip osti AVR-ohjaimien valmistajan Atmelin. Siksi virallisella verkkosivustolla esitellään perheen mikrokontrollerit sekä PIC ja AVR.8-bittisistä PIC-mikrokontrollereista se koostuu 3 perheestäjotka eroavat bittisyvyydestä ja komentokokonaisuudesta...

 

Menetelmät Arduino I / O -porttien lukemiseen ja hallintaan

Menetelmät Arduino I / O -porttien lukemiseen ja hallintaanJos haluat olla vuorovaikutuksessa ulkomaailman kanssa, sinun on määritettävä mikrokontrollerin lähdöt signaalin vastaanottamiseen tai lähettämiseen. Seurauksena on, että jokainen tappi toimii tulo- ja lähtötilassa. Jokaisella rakastamallasi Arduino-taululla on kaksi tapaa tehdä tämä, miten opit tästä artikkelista.

Kaikki tietävät, että Arduino on ohjelmoitu C ++: een joitain mukautuksia ja yksinkertaistuksia aloittelijoille. Sitä kutsutaan johdotukseksi. Aluksi kaikki arduino-portit määritellään tuloiksi, eikä sitä tarvitse tarkentaa koodissa. On olemassa kolme tilaa, joissa portti voi toimia: INPUT - tulo, tässä tilassa tiedot luetaan antureista, painikkeiden tila, analogiset ja digitaaliset signaalit. Satama sijaitsee ns korkea impedanssitila, yksinkertaisin sanoin - tulolla on korkea vastus.OUTPUT - lähtö, koodissa määrätyn komennon mukaan portin arvo on yksi tai nolla.Lähdöstä tulee ohjattava lähde. ...

 
Mene takaisin << 1 2 3 4 >> Seuraava sivu