
Πίνακας περιεχομένων:
2025 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2025-01-23 14:39

Σε αυτό το έργο θα δούμε πώς να φτιάξουμε μονάδα μέτρησης ισχύος dc χρησιμοποιώντας το Arduino
Βήμα 1: Μέτρηση ισχύος
για μέτρηση dc ισχύος πρέπει να μετρήσουμε τάση dc και ρεύμα dc.
χρησιμοποιώ διαχωριστή τάσης για μέτρηση τάσης
και αντίσταση διακλάδωσης για μέτρηση ρεύματος
Βήμα 2: Μέτρηση τάσης

χρησιμοποιώντας αυτήν τη διαμόρφωση μπορούμε να μετρήσουμε τάση dc έως 55V μέσω arduino
Βήμα 3: Τρέχουσα μέτρηση



θεωρητικά αν συνδέσουμε δύο φορτία σε σειρά, το ρεύμα περνάει από κάθε φορτίο είναι ίσο, οπότε αν αντικαταστήσουμε ένα από το φορτίο με γνωστή αντίσταση, μπορούμε να πάρουμε τάση στη γνωστή αντίσταση.
Βήμα 4: Αντίσταση Shunt



Πήρα αντίσταση 0,47 ohm με περιβάλλει, αλλά μετράω με πολύμετρο ήταν 0,5 ohm, οπότε πάρτε 0,5 ως υπολογισμό
με τον υπολογισμό της παραμέτρου πήρα ότι αυτή η αντίσταση μπορεί να χειριστεί 3Α μέγιστου ρεύματος και πτώση 1,5v, οπότε παίρνω αυτήν την παράμετρο ως αναφορά
Σημειώστε ότι η τάση που περάσαμε είναι τάση πτώσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη χρήση τάσης για φορτίο, οπότε προσπαθήστε να διατηρήσετε όσο το δυνατόν χαμηλότερη αντίσταση διακλάδωσης
Βήμα 5: Ενισχύστε την τάση του Shunt Resistor


με τον υπολογισμό της παραμέτρου το 1,5 volt είναι πολύ χαμηλό για το arduino να μετρήσει με ακρίβεια το ρεύμα, οπότε πρέπει να ενισχύσουμε την τάση στα 5v max με γραμμικό κέρδος
ακούω χρησιμοποιώ το lm358 ως διαφορική διαμόρφωση
και υπολογίζοντας κέρδος 3 υπολογίζω αντίσταση για opamp
Βήμα 6: Δοκιμάστε το κύκλωμα στο Breadboard


δοκιμάζοντας κύκλωμα στο breadboard κάνω κύκλωμα στο πρωτότυπο PCB
Βήμα 7: Κωδικοποίηση
συνδέοντας το κύκλωμα με το arduino και φορτώνοντας αυτόν τον κωδικό, έχουμε ένδειξη voltahe και τρέχουσας ανάγνωσης στον σειριακό τερματικό
Συνιστάται:
Πώς να ελέγξετε έναν βραχίονα ρομπότ μεγάλης ισχύος 4dof μεγάλης ισχύος με τηλεχειριστήριο Arduino και Ps2;: 4 βήματα

Πώς να ελέγξετε έναν βραχίονα ρομπότ 4dof υψηλής ισχύος μεγάλου μεγέθους με το τηλεχειριστήριο Arduino και Ps2;: αυτό το κιτ χρησιμοποιεί κινητήρα υψηλής ισχύος mg996, χρειάζεται υψηλό ρεύμα, έχουμε δοκιμάσει πολλή ισχύ. Μόνο ο προσαρμογέας 5v 6a θα λειτουργήσει. Και ο arduino δουλεύει και στον βραχίονα ρομπότ 6dof. τέλος: γράψτε αγορά SINONING A store για DIY παιχνίδι
Ενότητα IoT Power: Προσθήκη δυνατότητας μέτρησης ισχύος IoT στον ελεγκτή ηλιακής φόρτισης: 19 βήματα (με εικόνες)

Ενότητα IoT Power: Προσθήκη δυνατότητας μέτρησης ισχύος IoT στον ελεγκτή ηλιακής φόρτισης: Γεια σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι υπέροχοι! Σε αυτό το διδακτικό θα σας δείξω πώς έφτιαξα μια μονάδα μέτρησης ισχύος IoT που υπολογίζει την ποσότητα ενέργειας που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες μου, που χρησιμοποιείται από τον ελεγκτή ηλιακού φορτίου μου
ARUPI - μια αυτόματη μονάδα εγγραφής χαμηλού κόστους/μονάδα αυτόματης εγγραφής (ARU) για οικολόγους Soundscape: 8 βήματα (με εικόνες)

ARUPI - μια χαμηλού κόστους αυτόματη μονάδα εγγραφής/αυτόνομη μονάδα εγγραφής (ARU) για Soundscape Ecologists: Αυτό το εκπαιδευτικό γράφτηκε από τον Anthony Turner. Το έργο αναπτύχθηκε με πολλή βοήθεια από το Shed in the School of Computing, University of Kent (ο κ. Daniel Knox ήταν μια μεγάλη βοήθεια!). Θα σας δείξει πώς να φτιάξετε μια Αυτόματη Ηχογράφηση U
Σχεδιασμός PDB υψηλής ισχύος (πίνακας διανομής ισχύος) για Pixhawk: 5 βήματα

Σχεδιασμός υψηλής ισχύος PDB (Power Distribution Board) για ένα Pixhawk: Ένα PCB για να τα τροφοδοτήσετε όλα! Επί του παρόντος, τα περισσότερα από τα υλικά που χρειάζεστε για να φτιάξετε ένα drone είναι φθηνά διαθέσιμα στο διαδίκτυο, οπότε η ιδέα της κατασκευής ενός αυτο-αναπτυγμένου PCB δεν αξίζει καθόλου, εκτός από μερικές περιπτώσεις όπου θέλετε να κάνετε ένα περίεργο και
Η θύρα NODEMcu USB δεν λειτουργεί; Ανεβάστε τον κωδικό χρησιμοποιώντας μονάδα USB σε μονάδα TTL (FTDI) σε μόλις 2 βήματα: 3 βήματα

Η θύρα NODEMcu USB δεν λειτουργεί; Ανεβάστε τον Κώδικα χρησιμοποιώντας τη μονάδα USB σε TTL (FTDI) σε μόλις 2 βήματα: Κουραστήκατε να συνδέεστε σε πολλά καλώδια από μονάδα USB σε μονάδα TTL στο NODEMcu, ακολουθήστε αυτήν την οδηγία, για να ανεβάσετε τον κώδικα σε μόλις 2 βήματα. Εάν η θύρα USB του Το NODEMcu δεν λειτουργεί, τότε μην πανικοβληθείτε. Είναι μόνο το τσιπ προγράμματος οδήγησης USB ή η υποδοχή USB