குறியீட்டை தேடு

எந்த DC மின்னழுத்தத்தையும் Arduino பயன்படுத்தி அளவிடுவதற்கு மின்தடை மதிப்புகளைக் கணக்கிடுதல்

எந்த DC மின்னழுத்தத்தையும் Arduino பயன்படுத்தி அளவிடுவதற்கு மின்தடை மதிப்புகளைக் கணக்கிடுதல்

இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள கணக்கீடு https://youtu.be/t8xwrVj2aFs என்ற வீடியோவில் காட்டப்பட்டுள்ளது, இது Arduino மூலம் எந்த DC மின்னழுத்தத்தையும் அளவிடுவதற்கானது. 

voltage-sensor-schematic-1

படம் 1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, Arduino மின்னழுத்த சென்சாருக்கான மின்னழுத்தத்தைக் கணக்கிட மின்னழுத்தப் பிரிப்பான் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த படத்தில் நமக்கு கிடைப்பது:

பேட்டரி மின்னழுத்தம் VB

Arduino V1 உள்ளீட்டு பின்னுக்கு (அதாவது A0) செல்லும் வெளியீட்டு மின்னழுத்தம்

R1 என்பது 30kΩ

R2 என்பது 7.5kΩ

 

Arduino UNO உள்ளீட்டில் 5V ஐ ஏற்கிறது, எனவே V1 என்பது 5V ஆகும். இதிலிருந்து R1 மற்றும் R2 இரண்டிலும் உள்ள மின்னோட்டம் I ஐ நாம் கண்டறியலாம். 

I=V/R மற்றும் எனவே I=5/7500=0.000666=666µA 

 

R1 மற்றும் R2 தொடரில் இருப்பதால், மின்னோட்டம் இரண்டிற்கும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். எனவே IR2 என்பதும் 666µA ஆகும். R1 முழுவதும் உள்ள மின்னழுத்தத்தை நாம் கண்டறியலாம்:

VR1=666µ x 30000=20V.

இப்போது V1 இல் அதிகபட்ச மின்னழுத்தம் இருக்கக்கூடியது என்பதை நாம் அறிவோம்:

VR1+VR2=5V+20V=25V.

பெரிய மின்னழுத்த மதிப்புகளைக் கணக்கிடுதல்

படம் 2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, இந்த சுற்றுடன் தொடரில் மற்றொரு மின்தடையான RX ஐ நாம் சேர்க்கலாம்.

voltage-sensor-schematic-2

படம் 2. சுற்றில் தொடர் மின்தடை RX. 

BAT2 மின்னழுத்தத்தை அளவிடுவதற்கான RX இன் மதிப்பைக் கண்டறிய, நமக்கு உள்ளது:

RX=BAT2-25666uA

இப்போது RX க்கான சூத்திரம் நமக்கு கிடைத்துவிட்டது, எடுத்துக்காட்டாக BAT2 = 120V என்றால்

பிறகு

RX=120-25666uA=95666ua=142.5kΩ

எனவே RX ஆக 142kΩ மின்தடையைப் பயன்படுத்தி, அதிகபட்சம் 120V வரை அளவிட முடியும்.

படங்கள்

Voltage sensor schematic 1
Voltage sensor schematic 1
Voltage sensor schematic 2
Voltage sensor schematic 2
கோடு இணைக்கப்படவில்லை.

வளங்கள் மற்றும் மேற்கோள்கள்

இன்னும் எந்த வளங்களும் இல்லை.

கோப்புகள்📁

கோப்புகள் கிடைக்கவில்லை.