Chiết áp: mọi thứ bạn nên biết

chiết áp

El chiết áp nó chỉ là một biến trở mà bạn có thể điều chỉnh. Loại này của Linh kiện điện tử có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng, chẳng hạn như công tắc điều chỉnh độ sáng. Trong trường hợp ứng dụng lặp lại với Arduino, nó thường phù hợp với màn hình LCD, trong đó bạn có thể điều chỉnh độ sáng tương tự với nó.

Nếu bạn quan tâm biết thêm một chút về yếu tố này, đây là hướng dẫn đầy đủ để tìm hiểu những điều cơ bản để bắt đầu sử dụng nó trong các dự án tương lai của bạn và viết bản phác thảo đầu tiên của bạn với Arduino để kiểm tra xem nó có thể hoạt động như thế nào ...

Chiết áp là gì?

hoạt động

Un chiết áp là một thành phần điện tử tương tự như điện trở hoặc điện trở thông thường, nhưng có giá trị thay đổi. Điều này giúp bạn có thể kiểm soát cường độ dòng điện chạy qua mạch mà nó được kết nối song song hoặc kiểm soát sự sụt giảm điện áp trong trường hợp mắc nối tiếp.

Chiết áp tương tự như reosted, với sự khác biệt là reosted tiêu tán nhiều điện năng hơn và được sử dụng trong các mạch dòng điện cao hơn.

Để làm điều này, hãy sử dụng vật liệu điện trở có độ dài nhất định. Và với một con trỏ, sẽ là con trỏ có thể được điều khiển bằng tay, nó sẽ làm cho nó di chuyển khi tiếp xúc với vật liệu điện trở nói trên. Khi con trỏ được kết nối điện với đầu ra, nó sẽ làm cho dòng điện phải đi qua chiều dài lớn hơn (nhiều điện trở hơn) hoặc chiều dài ngắn hơn (điện trở ít hơn).

Khi nó đóng cửa hoàn toàn, tức là mức tối thiểu của chuyến đi, thì chúng ta sẽ đạt được mức tối đa điện áp at the exit (cái ở lối vào). Trong khi nếu nó được mở hoàn toàn, khi kết thúc chuyến tham quan, số tiền tối thiểu sẽ nhận được. Ở vị trí trung gian, nó sẽ là một điện áp ở đầu ra sẽ tương ứng với một phần nhỏ của điện áp ở đầu vào.

ứng dụng

Bàn DJ hoặc máy trộn

các ứng dụng của một chiết áp là loại đa dạng nhất và hàng ngày bạn sử dụng nhiều yếu tố này mà hầu như không nhận ra. Ví dụ:

  • Trong thiết bị âm thanh, bạn đã từng thấy các núm vặn hoặc bộ truyền động quay nổi tiếng để điều khiển âm lượng chẳng hạn. Hoặc cũng có trong bộ cân bằng, v.v. Đây đều là chiết áp.
  • Trong chiếu sáng, bạn sẽ thấy nó ở bộ điều chỉnh cường độ ánh sáng, thay đổi cường độ của bóng đèn.
  • Chúng có thể được sử dụng làm cảm biến, vì chuyển động góc tác động lên chúng sẽ gây ra điện trở và do đó điện áp thay đổi. Sau đó, bằng cách hiệu chỉnh hệ thống và đo đầu ra, nó có thể xác định được nó đã di chuyển bao nhiêu.
  • Chúng cũng có thể được sử dụng như các phần tử điều khiển.

Các loại chiết áp

biểu tượng sơ đồ chiết áp

Khác nhau các loại chiết áp, mặc dù không phải tất cả đều rất thiết thực cho các ứng dụng thông thường. Phổ biến nhất là:

  • Chiết áp biến thiên tuyến tính: nó là loại mà điện trở của nó sẽ thay đổi tuyến tính, tức là tỷ lệ với góc quay. Tức là ở loại chiết áp này, khi đã phủ được nửa hành trình thì sẽ có 50% điện trở. Loại này là loại phổ biến nhất và loại thường được sử dụng với Arduino và trong hầu hết các mạch, bộ điều chỉnh độ sáng, v.v.
  • Chiết áp biến thiên lôgarit: trong trường hợp này, nó sẽ thay đổi theo logarit theo góc quay, vì vậy số gia sẽ cao hơn giá trị trước đó. Điều này có thể được sử dụng cho các loại ứng dụng khác yêu cầu loại phản hồi này. Trong trường hợp này, chúng thường được sử dụng cho các mạch âm thanh, vì tai người cảm nhận sự gia tăng âm lượng theo lôgarit và phi tuyến tính, như bạn đã biết.

Tất nhiên, những chiết áp này sẽ có sức đề kháng điển hình tối đa. Ví dụ, chúng có thể là 10 kΩ. Trong trường hợp đó, khi chúng ở mức tối đa của hành trình, chúng sẽ tạo ra lực cản tối đa.

pinout

Như bạn có thể thấy trong hình trước, kết nối của phần tử này rất đơn giản. Nó chỉ có ba chân, hoặc ghim, nghĩa là, nhiều hơn một điện trở thông thường. Trong trường hợp này, mẫu 1 sẽ là đầu vào điện áp, trong khi 2 sẽ là đầu ra và 3 sẽ được kết nối với GND (nối đất).

Tích hợp chiết áp với Arduino

Ảnh chụp màn hình Arduino IDE

Với Bảng Arduino và một chiết áp Rất nhiều thứ có thể được thực hiện. Nhưng trước đó, bạn nên biết rằng, để làm một ví dụ đơn giản để bắt đầu xem hoạt động của chiết áp, bạn có thể sử dụng bất kỳ chân analog nào trên bo mạch của mình. Ví dụ, trong một Arduino UNO bạn có thể sử dụng từ A0 đến A5.

Vì chúng có độ phân giải 10 bit, điều đó ngụ ý rằng bạn có 1024 giá trị có thể (0000000000-1111111111) và vì dải điện áp khả dụng là từ 0v đến 5v, nên nó có thể được hiệu chỉnh để 0000000000 (hoặc 0) là 0V và 1111111111 (hoặc 1023) là 5v, vì vậy nó có thể phát hiện điện áp tăng 0.004v ( 5/1024).

đến sự kết nối, bạn có thể chỉ cần làm như sau:

  • Kết nối đầu vào của chiết áp với 5V của bo mạch.
  • Đầu ra chiết áp sẽ được kết nối với một trong các đầu vào tương tự. Ví dụ, A1.
  • Đối với chân còn lại khác của chiết áp, bạn phải kết nối nó với GND.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể tạo một sketch trong Arduino IDE để có thể kiểm tra cách hoạt động của chiết áp. Với mã này, những gì bạn sẽ nhận được là có thể đọc các giá trị điện áp thu được ở đầu ra khi bạn xoay con trỏ trên chiết áp.

//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);

}

đến thêm thông tin, có thể tải xuống khóa học lập trình Arduino...


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Để lại bình luận của bạn

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu bằng *

*

*

  1. Chịu trách nhiệm về dữ liệu: Miguel Ángel Gatón
  2. Mục đích của dữ liệu: Kiểm soát SPAM, quản lý bình luận.
  3. Hợp pháp: Sự đồng ý của bạn
  4. Truyền thông dữ liệu: Dữ liệu sẽ không được thông báo cho các bên thứ ba trừ khi có nghĩa vụ pháp lý.
  5. Lưu trữ dữ liệu: Cơ sở dữ liệu do Occentus Networks (EU) lưu trữ
  6. Quyền: Bất cứ lúc nào bạn có thể giới hạn, khôi phục và xóa thông tin của mình.