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Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino: 5 Langkah (dengan Gambar)
Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino: 5 Langkah (dengan Gambar)

Video: Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino: 5 Langkah (dengan Gambar)

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Video: Tutorial de Arduino en Español - Parte 23 - Termistores NTC y PTC (KY-013 y KY-028) 2024, November
Anonim
Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino
Ejemplo Básico De Termistor NTC Y Arduino

Como hemos visto en un tutorial anterior, aunque con un microcontrolador no podemos medir directamente una resistencia, podemos hacer uso de un divisor de tensión para transformar el valor de una resistencia en univalen de voltaje.

Aunque con ello podríamos construir un ohmímetro (medidor de resistencia) básico, no es que sea el uso más práctico que le podemos dar.

Laksanakan varios komponenes básicos en electrónica que Detectan las variaciones de algún parámetro en el ambiente y lo transforman en una variación de resistencia. Esta es una característica que podemos explotar positivamente (también tiene su contraparte negativa, cuando esperamos estabilidad de los componentses) para emplear sensores básico con nuestro microcontrolador.

Podemos emplear diferentes sensores para diferentes parámetro que busquemos medir, pero en este ejemplo emplearemos el más común: un termistor.

Langkah 1: Kedai Istilah: NTC Y PTC

Kedai Term: NTC Y PTC
Kedai Term: NTC Y PTC

En la inmensa mayoría de casos, el tipo de termistores que se usan son NTC (siglas en inglés de Coeficiente de Temperatura Negativo). Pero wujud dos tipos de termistores: NTC y PTC.

Su diferencia es muy simple, la forma en la que varía su resistencia es inversa. En un NTC si aumenta la temperatura disminuye la resistencia; en un PTC al aumentar la temperatura aumenta la resistencia.

Kebiasaan tidak rugi PTC, por sus características, es en sistema de protección de circuitos, en forma de fusibles regenerables. Si hacemos pasar walikota corriente por un fusible de la que permite su denominación, se fundirá y deberemos cambiarlo (con lo que ello implica si se trata de un aparato de consumero que no debería abrir quien no tenga un mínimo de conocimiento en elektrik).

Con los fusibles regenerables (hay varias denominaciones: fusible resetable, polyfuse, polyswitch, PPTC…) si se hace pasar más corriente de la permitida, el elemento se calentará y al aumentar su resistencia en varios órdenes de magnitud dejará de alimentarse el circuit. Cuando el elemento se enfríe de nuevo, volverá a su funcionamiento normal.

Es kebiasaan enontrarlo en plasas de desarrollo como las Arduino, aunque en el caso de Arduino simplemente actúan como protección del puerto USB y no del conjunto de la alimentación. Sea como sea, ¡lo mejor es no tener que probar que el fusible funcione!

Respecto a nuestro NTC no hay mucho más que decir, su funcionamiento es simple: mayor temperatura -> menor resistencia y con ello, Datuk Bandar flujo de corriente eléctrica que podemos medir como una diferencia de voltaje gracias a nuestro divisor de tensión.

Langkah 2: Montaje

Montaje
Montaje
Montaje
Montaje
Montaje
Montaje

En nuestra configuración hemos elegido que el termistor sea R1 mientras que R2 será una resistencia de valor fijo. El montaje se puede ver claramente en los esquemas sin que ofrezca demasiada duda. Empleamos la entrada analógica A0 para obtener el voltaje resultado del divisor de tensión.

Seleccionar la resistencia apropiada es algo que debemos valorar en base al rango de temperaturas que pensamos medir. Sebagai termistor NTC de 10K, nilai lebih baik 10K se alcanzará entorno a los 25ºC.

Por lo general no será necesario cambiar el valor de esta resistencia, 25ºC entra dentro de la escala habitual de medición de este tipo de NTC, pero si de manera kebiasaan esperamos medir temperaturas en un horno o en un congelador, podemos escoger una resistencia distinta.

Lo que debemos es tomar una resistencia del valor igual (más cercano) al valor del NTC en el centro de la escala que va a trabajar el NTC. Si por ejemplo esperamos medir temperaturas entre -20ºC y -10ºC, es mejor que usemos una resistencia fija de 70KΩ que de 10KΩ.

Para pemeriksa el valor que mejor se ajuste a nuestras necesidades debemos medir directamente la resistencia del NTC en unas condiciones determinadas (con un polímetro, por ejemplo) o bien consultar alguna de las tablas precalculadas. Las características de los NTC de 10K no suelen permitir gran margen de características entre fabricantes.

Langkah 3: Bahan

Para este montaje vamos a emplear los siguientes materiales y herramientas

1x Placa Nano

1x Breadboard de 400 puntos

1x Termistor NTC de 10K

1x Resistencia de 10K

Langkah 4: Transformar La Resistencia En Temperatura

Transformar La Resistencia En Temperatura
Transformar La Resistencia En Temperatura

Hasta el momento, nuestro montaje nos podría devolver simplemente el voltaje resultado del divisor de tensión, que podemos transformar en resistencia como ya vimos en otro tutorial. Pero a nosotros la resistencia no nos dadu nada, ¡queremos la temperatura!

Podríamos felizmente pensar que la resistencia se puede transformar en temperatura con un simple cambio entre unidades equales. Igual que quien transforma centímetros en pulgadas. Hay en la red muchos ejemplos que hacen poco más que eso, pero su precisión es muy muy dudosa.

Los termistores NTC no tienen un comportamiento lineal, una variación de la resistencia puede signifikan un cambio de temperatura walikota o menor, dependiendo de la temperatura. Es por ello que no nos llega con emplear un factor de talkión. Si lo queremos hacer realmente bien, debemos emplear o bien el modelo beta o bien el modelo Steinhart-Hart. El segundo es más pre quo el primero, aunque wujud otras limaciones de tepatitud que se van a hacer membuktikan antes.

En ambos casos debemos conocer varios parámetros específicos del termistor que estamos empleando, en ocasiones los fabricantes ofrecen un dato genérico, pero siempre es mejor calcularlo haciendo mediciones del propio termistor. Debemos cuanto menos tener 3 mediciones de temperatura y resistencia, estando en el medio y ambos extremeos de la escala.

Las ecuaciones para ambos modelos se pueden encontrar en la red de manera sencilla, aunque para mucha gente esible que sea algo engorroso el solucionarlas para obtener los parámetros deseados. Oleh ello podemos hacer uso de una calculadora específica:

En ella introduciremos los pares de datos que hemos medido y nos dará los parámetros para ambos modelos. Tidak ada kemungkinan yang berlaku, Nota Pensyarahan, Nursa Valores de nuestra NTC, podemos consultar una tabla genérica y tomar de ahí los pares de valores para introducir en la calculadora. Pero perderemos precisión y ajuste.

Langkah 5: Código

Todo lo que hemos explicado antes, lo hemos transformado en código. Simplemente debemos introducir los parámetros A, B y C (que hemos obtenido de la calculadora) y además la R2 que estemos usando.

Los Cálculos los hará la función que hemos definido y nos devolverá el resultado. Oleh la configuración que tenemos y la resolución de la lectura que puede hacer Arduino, la precisión oscila entorno 0.1ºC.

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