Obsah:
- Krok 1: KOMPONEN YANG DIGUNAKAN (POUŽITÉ KOMPONENTY)
- Krok 2: SUSUN KOMPONEN (VLOŽTE KOMPONEN)
- Krok 3: RANGKAI KOMPONEN (Drátová součástka)
- Krok 4: BUAT SIMULASI PADA PROTEUS (VYTVOŘTE SIMULACI ZAPNUTO)
- Krok 5: KOUPIT PROGRAM PADA ARDUINO IDE (VYTVOŘTE PROGRAM NA ARDUINO IDE)
- Krok 6: MERANGKAI (ZAPOJENÍ)
Video: SENSOR SUHU DENGAN LCD DAN LED (snímač teploty s LCD a LED): 6 kroků (s obrázky)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:24
hai, saya Devi Rivaldi mahasiswa UNIVERSITAS NUSA PUTRA dari Indonesia, di sini saya akan berbagi cara membuat sensor suhu menggunakan Arduino dengan Output ke LCD dan LED. Nejčastěji se zobrazují všechny senzory, které se zobrazují ve všech směrech, aby se zobrazily všechny LED diody a LED diody.
Nejnovější nastavení LED diody: Jika LED mahala mahala maka suhu sudah panas Jika LED kuning menyala maka suhu hangat atau sedang Jika LED hijau menyala maka suhu dingin
sekilas seperti itu, mari kita lanjut ke langkah berikutnya.
ahoj, jmenuji se Devi Rivaldi, jsem studentem univerzity Nusa Putra z Indonésie, podělím se o to, jak vyrobit teplotní čidlo pomocí arduina s výstupem na LCD a LED. Je to teplotní čtečka s mým vlastním designem, u tohoto senzoru můžete zjistit, že hodnota teploty se objeví na LCD a zobrazí se pomocí LED indikátoru.
U LED jsem to nastavil takto: Pokud se rozsvítí červená LED, pak je teplota horká Pokud se rozsvítí žlutá LED, pak je teplota teplá
Pokud se rozsvítí zelená LED, je teplota studená
na první pohled přejdeme k dalšímu kroku.
Krok 1: KOMPONEN YANG DIGUNAKAN (POUŽITÉ KOMPONENTY)
Projekty, které by měly odpovídat na to, jak se říká gunakan adalah:
- Senzor suhu LM35
- 3 LED warna merah, kuning, hijau
- 3 rezistor 200 Ohm
- LCD 1602
- Kabel Jumper (propojovací kabel)
- Chlebová deska / PCB
- Arduino
V tomto projektu používám tyto komponenty:
- Teplotní čidlo LM35
- 3 LED diody jsou červené, žluté, zelené
- 3 rezistor 200 Ohm
- LCD 1602
- Propojovací kabel
- Chlebová deska / PCB
- Arduino
Krok 2: SUSUN KOMPONEN (VLOŽTE KOMPONEN)
Susunan rangkaian bisa dilakukan sesuai keinginan anda tidak harus sama persis seperti susunan saya, ini hanya untuk memudahkan proses penyambungan rangkaian
Nastavení lze provést, jak si přejete, nemusí být přesně jako moje nastavení, je to jen pro usnadnění procesu připojení obvodu
Krok 3: RANGKAI KOMPONEN (Drátová součástka)
Rangkai dan sambungkan komponen seperti gambar, unuk rangkaian LED saya buat seperti ini:
LED digitální výstup Merah kaki + ke výstupu 4
LED kuning kaki + ke digitální výstup pin 3
LED hiijau kaki + ke digitální výstup pin 2
tiap tiap kaki - LED maskovací odpor 220 ohmů
kaki masing masing rezistor yang ujung satunya lagi ke zemi
pin VSS, VEE, dan RW pada LCD ke pin zemní pada arduino
pin VDD pada LCD ke napájení 5V pada arduino
pin RS pada LCD ke pin digitální 7 pada arduino
pin E pada LCD ke pin digital 6 pada arduino
pin D4 - D7 pada LCD ke pin digitální 9, 10, 11, 12 secara berturut turut
VS (vstupní napětí) pada senzor LM35 ke kolíku 5V pada arduino
VO (výstupní napětí) pada senzor LM35 ke pin analogový A0 pada arduino
Vytvořte a připojte komponenty, jako jsou obrázky, pro LED obvod, který jsem vytvořil takto
LED červená noha + na digitální výstupní kolík 4
LED žlutá noha + na digitální výstupní kolík 3
LED zelená noha + na digitální výstupní kolík 2
každý pin - LED ke každému rezistoru 220 ohmů
pin VSS, VEE a RW na LCD na zemní pin na arduino
pin VDD na LCD pro napájení 5V na arduino
pin RS na LCD na digitální pin 7 na arduino
pin E na LCD na digitální pin 6 na arduino
pin D4 - D7 na LCD na digitální pin 9, 10, 11, 12 v pořadí
VS (napěťový vstup) na LM35 na pin 5V na arduino
VO (napěťový výstup) na LM35 na analogový pin A0 na arduino
Krok 4: BUAT SIMULASI PADA PROTEUS (VYTVOŘTE SIMULACI ZAPNUTO)
Setelah selesai merangkai sebelum kita coba ada baiknya kita lakukan simulasi terlebih dahulu pada proteus unuk memastikan rangkaian yang kita buat benar. Buat rangkaian proteus sesuai gambar karena jika berbeda akan berpengaruh pada program yang akan dibuat pada Arduino IDE.
Pada rangkaian simulasi proteus ground dan power 5V tidak di sambung dari arduino, karena pada proteus layout arduino tidak ada pin untuk ground dan power 5V. Sehingga anda harus menyediakan secara terpisah.
Jika rangkaian simulasi pada proteus sudah jadi kita buat program pada arduino IDE unuk di coba pada simulasi proteus dan di upload pada arduino.
Poté, co dokončíme navlékání, než vyzkoušíme, že je dobré, uděláme nejprve simulaci na proteusu, abychom se ujistili, že námi vytvořený obvod je pravdivý. Vytvořte sérii proteusů podle obrázku, protože jinak to ovlivní program, který má být vytvořen na Arduino IDE.
V proteusovém simulačním obvodu není zem a 5V napájení připojeno z arduina, protože na rozložení proteus arduino není žádný pin pro uzemnění a napájení 5V. Musíte to tedy dát samostatně.
Pokud simulační obvod v proteusu již ano, vytvoříme program na arduino IDE, abychom vyzkoušeli simulaci proteusu a nahráli na arduino.
Krok 5: KOUPIT PROGRAM PADA ARDUINO IDE (VYTVOŘTE PROGRAM NA ARDUINO IDE)
Vyberte si svůj program programu, který bude používat IDE pro každodenní použití. Program Jika sudah dibuat dan selesai di verify coba dahulu program pada rangkaian simulasi di proteus, jika rangkaian berjalan lancar, upload program pada arduinno untuk di coba. tapi jika ada masalah di rangkaian simulasi silahkan analisa program atau rangkaian, kemungkinan ada kesalahan pada rangkaian atau program yang dibuat.
Dále vytvoříme program v aplikaci arduino IDE porovnáním se sadou komponent, které byly vyrobeny. Pokud byl program vytvořen a dokončen při ověřování, zkuste nejprve program na simulačním obvodu v proteusu, pokud obvod proběhne dobře, nahrajte program na arduino a zkuste to. Pokud je ale v simulačním obvodu problém, analyzujte prosím program nebo obvod, ve vytvořeném obvodu nebo programu mohou být chyby.
Krok 6: MERANGKAI (ZAPOJENÍ)
Setelah rangkaian selesai dicoba pada simulasi proteus dan hasilnya berjalan sesuai skema, maka langkah selanjutnya adalah merangkai komponen dan coba apliasikan. Setelah rangkaian berjalan dengan baik, kemas rangkaian agar terlihat lebih rapih dan menarik
Sekian project rangkaian sensor suhu yang saya buat, terima kasih telah membaca, mohon maaf jika ada kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan, jika ada pertanyaan silahkan kirim pesan ke akun saya atau email ke [email protected]
Poté, co je obvod hotový, vyzkoušejte simulaci proteus a výsledek běží podle schématu, pak je dalším krokem sestavení komponent a pokus o aplikaci. Poté, co okruh proběhne dobře, zabalte obvod, aby vypadal úhledněji a zajímavěji
Jako projekt okruhu teplotního senzoru, který jsem vytvořil, děkuji za přečtení, omlouvám se, pokud došlo k chybě a stále daleko k dokonalosti, pokud máte nějaké dotazy, pošlete prosím zprávu na můj účet nebo e -mail [email protected]
S pozdravem
Devi Rivaldi
Indonésie
Univerzita Nusa Putra
Doporučuje:
Snímač teploty a světla: 8 kroků
Snímač teploty a světla: Tento návod je určen pro základní snímač teploty a světla. To je asi tak všechno
Digitální snímač teploty a vlhkosti DHT21 s Arduinem: 6 kroků
Digitální snímač teploty a vlhkosti DHT21 s Arduino: V tomto tutoriálu se naučíme, jak používat snímač vlhkosti a teploty DHT21 s Arduino a zobrazovat hodnoty na OLED displeji. Podívejte se na video
Snímač teploty IoT s ESP8266: 6 kroků (s obrázky)
Snímač teploty IoT S ESP8266: Inspirovalo mě vytvoření teplotního čidla, které mohu sledovat přes wifi. Tento projekt není nový, ale líbí se mi myšlenka mít mezivrstvu pro zabezpečení a neotevírat port ve vašem routeru vašemu zařízení IoT. Základní myšlenka bude přidělovat
Bezdrátový snímač teploty a pohybu IoT: 11 kroků (s obrázky)
Bezdrátový snímač teploty a pohybu IoT: Inspiroval jsem se mnoha projekty IoT, které jsou v Instructables, takže se v procesu učení snažím spojit nějakou užitečnou aplikaci, která je relevantní. Jako rozšíření mých předchozích instrukcí týkajících se teplotního senzoru IoT nyní
Vodotěsný snímač teploty LM35: 6 kroků (s obrázky)
Vodotěsný snímač teploty LM35: Zde je návod k vodotěsnosti LM35 pro použití na uvázaném ROV s použitím automobilové 12V baterie jako zdroje energie. Vyplynulo to z potřeby soutěže MATE ROV. Řada LM35 jsou přesné snímače teploty s integrovaným obvodem, které