A Digitális Potenciométer Csatlakoztatása Az Arduino-hoz

Tartalomjegyzék:

A Digitális Potenciométer Csatlakoztatása Az Arduino-hoz
A Digitális Potenciométer Csatlakoztatása Az Arduino-hoz

Videó: A Digitális Potenciométer Csatlakoztatása Az Arduino-hoz

Videó: A Digitális Potenciométer Csatlakoztatása Az Arduino-hoz
Videó: Серводвигатель с потенциометром и ЖК-дисплеем с Arduino 2024, December
Anonim

Ez a cikk azt tárgyalja, hogyan lehet egy digitális potenciométert vezérelni egy Arduino segítségével, valamint azt, hogy az eszköz milyen alkalmazási területekkel rendelkezik. Használjunk egy kész modult, amelynek ára kevesebb, mint 1 USD.

X9C103S digitális potenciométer modul
X9C103S digitális potenciométer modul

Szükséges

  • - X9C digitális potenciométer;
  • - Arduino;
  • - számítógép Arduino IDE fejlesztői környezettel;
  • - prototípus tábla és szerelőhuzalok.

Utasítás

1. lépés

A potenciométer vagy változó ellenállás olyan elektromos eszköz, amely lehetővé teszi az elektromos áram ellenállásának megváltoztatását. A klasszikus (mechanikus) potenciométer két érintkezőből áll, amelyek között van egy harmadik - mozgatható. A mozgatható érintkező mozgatásával megváltoztatjuk az ellenállást közte és az egyes rögzített érintkezők között.

Az elektronikus potenciométer a mechanikus potenciométer analógja, de számos előnnyel jár: nincsenek mechanikai alkatrészei, távvezérelhető, például mikrovezérlő segítségével, és mérete jelentősen kisebb.

A potenciométer belső elrendezése
A potenciométer belső elrendezése

2. lépés

Az X9C típusú digitális potenciométer a következő besorolások egyikének lehet: X9C102 = 1kΩ, X9C103 = 10kΩ, X9C104 = 100kΩ. Ezek az értékek az ellenállás maximális lehetséges ellenállása. 0 és a maximális érték között a maximum 1/100 lépésekben állíthatja be az ellenállást a harmadik "mozgó" érintkezőnél.

A "mozgó" érintkező helyzetét negatív impulzusok sora vezérli. Minden impulzus az ellenállás értékét 1 lépéssel elmozdítja a növekedés vagy csökkenés irányába. Az ellenállás növekedését vagy csökkenését egy speciális mikrokapcsoló láb szabályozza.

A modul megjelenése X9C potenciométerrel
A modul megjelenése X9C potenciométerrel

3. lépés

Állítsuk össze az áramkört a képen látható módon. Tápfeszültségre és 3 vezérlő vezetékre van szükségünk: CS - eszköz kiválasztása (alacsony szint), INC - kimeneti ellenállás változás (alacsony szintű impulzusok), U / D - változás iránya (U - fel - a mikrokapcsoló lábának feszültsége magas logikai szint, D - lefelé - alacsony szint).

Az X9C digitális potenciométer kapcsolási terve az Arduino felé
Az X9C digitális potenciométer kapcsolási terve az Arduino felé

4. lépés

Most írjunk egy ilyen vázlatot, és töltsük be az Arduino tábla memóriájába.

Ez a vázlat a következő algoritmust tartalmazza: növelje az ellenállást 100 ms-onként 10% -os lépésekben a potenciométer maximumának 0 és 100% -a között.

Vázlatkód az X9C102 / X9C103 elektronikus potenciométer vezérléshez
Vázlatkód az X9C102 / X9C103 elektronikus potenciométer vezérléshez

5. lépés

Ha most egy multiméter segítségével ellenőrizzük az ellenállást a középpont és az egyik végső következtetés között, akkor rögzítjük az ellenállás változását.

Feszítek 5 V-ot a potenciométerre és oszcilloszkóppal mérem a feszültséget. A fotó szemlélteti az eredményt.

Ajánlott: