Potentiomètre: tout ce que vous devez savoir

potentiomètre

El potentiomètre ce n'est rien de plus qu'une résistance variable que vous pouvez régler. Ce type de composants électroniques peut être utilisé pour plusieurs applications, comme un variateur d'ambiance. Dans le cas d'une application récurrente avec Arduino, c'est généralement un bon match pour les écrans LCD, dans lesquels vous pouvez régler la luminosité de la même chose avec lui.

Si vous êtes intéressé en savoir un peu plus sur cet élément, voici un guide complet pour apprendre les bases pour commencer à l'utiliser dans vos futurs projets et pour rédiger votre premier croquis avec Arduino pour tester son fonctionnement ...

Quel est le potentiomètre?

opération

Un potentiomètre est un composant électronique similaire à résistances ou résistances conventionnelles, mais d'une valeur variable. Cela permet de contrôler l'intensité du courant qui traverse un circuit auquel il est connecté en parallèle, ou de contrôler la chute de tension en cas de connexion en série.

Le potentiomètre est similaire au reosted, à la différence que le reosted dissipe plus de puissance et est utilisé dans les circuits à courant plus élevé.

Pour ce faire, utilisez un matériau résistif d'une certaine longueur. Et avec un curseur, qui sera celui qui pourra être manipulé à la main, il le fera bouger au contact dudit matériau résistif. Comme le curseur est connecté électriquement à la sortie, le courant devra passer par une plus grande longueur (plus de résistance) ou une longueur plus courte (moins de résistance).

Lorsqu'il est totalement fermé, c'est-à-dire le minimum de déplacement, alors on obtient le maximum voltaje à la sortie (celle à l'entrée). Alors que s'il est complètement ouvert, à la fin de la visite, le minimum sera obtenu. En position intermédiaire, ce serait une tension en sortie qui correspondrait à une fraction de celle en entrée.

applications

Table de DJ ou table de mixage

Les applications d'un potentiomètre sont les plus variés, et dans votre quotidien vous utilisez beaucoup de ces éléments presque sans vous en rendre compte. Par exemple:

  • Dans l'équipement de sonorisation, vous avez vu les fameux boutons ou actionneurs rotatifs avec lesquels le volume est contrôlé, par exemple. Ou aussi dans les égaliseurs, etc. Ce sont tous des potentiomètres.
  • En éclairage, vous le verrez dans les régulateurs d'intensité lumineuse, modifiant l'intensité des ampoules.
  • Ils peuvent être utilisés comme capteurs, car le mouvement angulaire exercé sur eux fera varier la résistance et donc la tension. Ensuite, en calibrant le système et en mesurant la sortie, il peut être déterminé à quel point il a bougé.
  • Ils peuvent également être utilisés comme éléments de contrôle.

Types de potentiomètres

symbole de brochage du potentiomètre

Plusieurs types de potentiomètres, bien que tous ne soient pas très pratiques pour les applications courantes. Les plus courants sont:

  • Potentiomètre de variation linéaire: c'est un type dont la résistance variera linéairement, c'est-à-dire proportionnellement à l'angle de rotation. En d'autres termes, dans ce type de potentiomètre, lorsque la moitié de la course a été couverte, il y aura une résistance de 50%. Ce type est le plus courant, et ceux qui sont généralement utilisés avec Arduino et dans la plupart des circuits, gradateurs, etc.
  • Potentiomètre de variation logarithmique: dans ce cas, il variera logarithmiquement à l'angle de rotation, donc l'augmentation sera plus élevée que la précédente. Cela peut être utilisé pour d'autres types d'applications qui nécessitent ce type de réponse. Dans ce cas, ils sont souvent utilisés pour les circuits sonores, car l'oreille humaine perçoit des augmentations de volume logarithmiques et non linéaires, comme vous devriez déjà le savoir.

Bien entendu, ces potentiomètres auront un résistance typique maximale. Par exemple, ils peuvent être de 10 kΩ. Dans ce cas, lorsqu'ils sont au maximum de leur course, ils donneront ladite résistance maximum.

Brochage

Comme vous pouvez le voir sur l'image précédente, la connexion de cet élément est très simple. Il a seulement trois broches ou broches, c'est-à-dire une de plus que les résistances conventionnelles. Dans ce cas, le modèle 1 sera l'entrée de tension, tandis que 2 sera la sortie et 3 sera connecté à GND (masse).

Intégrez le potentiomètre avec Arduino

Capture d'écran Arduino IDE

Avec Carte Arduino et un potentiomètre Beaucoup de choses peuvent être faites. Mais avant cela, vous devez savoir que, pour faire un exemple simple avec lequel commencer à voir le fonctionnement du potentiomètre, vous pouvez utiliser l'une des broches analogiques de votre carte. Par exemple, dans un Arduino UNO vous pouvez utiliser de A0 à A5.

Puisqu'ils ont une résolution de 10 bits, cela implique que vous avez 1024 valeurs possibles (0000000000-1111111111), et comme la plage de tension disponible est de 0v à 5v, il peut être calibré de sorte que 0000000000 (ou 0) soit 0V et 1111111111 (ou 1023) soit 5v, il pourrait donc détecter des surtensions de 0.004v (5/1024).

Pour la connexion, vous pouvez simplement faire ce qui suit:

  • Connectez l'entrée du potentiomètre au 5V de la carte.
  • La sortie du potentiomètre sera connectée à l'une des entrées analogiques. Par exemple, A1.
  • Quant à l'autre broche restante du potentiomètre, vous devez la connecter à GND.

Une fois que cela est fait, vous pouvez créer un petit esquisse dans l'IDE Arduino pour pouvoir tester le fonctionnement d'un potentiomètre. Avec ce code, ce que vous obtiendrez est de pouvoir lire les valeurs de tension obtenues en sortie lorsque vous tournez le curseur sur le potentiomètre.

//Ejemplo de prueba de potenciómetro
long valor;

void setup() {
  //Inicializamos la comunicación serial
  Serial.begin(9600);
  
  //Escribir el valor leído por el monitor serie
  Serial.println("Inicio de sketch - Valores del potenciómetro");

}

void loop() {
  // Leer los valores del A1
  valor = analogRead(A1);

  //Imprimir en el monitor serie
  Serial.print("Valor leído = ");
  Serial.println(valor);
  delay(1000);

}

Pour plus d'informations, tu peux télécharger le cours de programmation Arduino...


Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués avec *

*

*

  1. Responsable des données: Miguel Ángel Gatón
  2. Finalité des données: Contrôle du SPAM, gestion des commentaires.
  3. Légitimation: votre consentement
  4. Communication des données: Les données ne seront pas communiquées à des tiers sauf obligation légale.
  5. Stockage des données: base de données hébergée par Occentus Networks (EU)
  6. Droits: à tout moment, vous pouvez limiter, récupérer et supprimer vos informations.