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2.2.2 Termistore

Nota

../_images/mcp3008_and_adc0834.jpg

A seconda della versione del kit, identifica se hai ADC0834 o MCP3008 e procedi con la sezione corrispondente.

Introduzione

Come la fotoresistenza è sensibile alla luce, il termistore è un dispositivo elettronico sensibile alla temperatura che può essere utilizzato per funzioni di controllo della temperatura, come un allarme di calore.

Componenti

../_images/list_2.2.2_thermistor.png

Schema a Blocchi

../_images/image323.png ../_images/image324.png

Procedure Sperimentali

Passo 1: Costruisci il circuito.

../_images/image202.png

Passo 2: Vai alla cartella del codice.

cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/nodejs/

Passo 3: Esegui il codice.

sudo node thermistor.js

Quando il codice viene eseguito, il termistore rileva la temperatura ambientale, che verrà stampata a schermo una volta completato il calcolo del programma.

Codice

const Gpio = require('pigpio').Gpio;
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;

exports.ADC0834 = ADC0834;

const adc = new ADC0834(17, 18, 27);

setInterval(() => {
  adc.read(0).then((value) => {
    var Vr = 5 * value / 255;
    var Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr);
    var temp = 1 / ((Math.log(Rt/10000) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));
    var cel = (temp - 273.15).toFixed(2);
    var Fah = (cel * 1.8 + 32).toFixed(2);
    console.log(`Celsius: ${cel} C  Fahrenheit: ${Fah} F\n`);
  }, (error)=>{
    console.log("Error: " + error);
  });
}, 1000);

Spiegazione del Codice

setInterval(() => {
  adc.read(0).then((value) => {
    var Vr = 5 * value / 255;
    var Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr);
    var temp = 1 / ((Math.log(Rt/10000) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));
    var cel = (temp - 273.15).toFixed(2);
    var Fah = (cel * 1.8 + 32).toFixed(2);
    console.log(`Celsius: ${cel} C  Fahrenheit: ${Fah} F\n`);
  }, (error)=>{
    console.log("Error: " + error);
  });
}, 1000);

Leggiamo il valore del termistore con la dichiarazione adc.read(0).then((value) => {...}). .. code-block:: js

var Vr = 5 * value / 255; var Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr); var temp = 1 / ((Math.log(Rt/10000) / 3950)+(1 / (273.15 + 25))); var cel = (temp - 273.15).toFixed(2); var Fah = (cel * 1.8 + 32).toFixed(2); console.log(Celsius: ${cel} C Fahrenheit: ${Fah} Fn);

Queste operazioni convertono il valore del termistore in una temperatura espressa in gradi Celsius.

var Vr = 5 * value / 255;
var Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr);

Queste due righe di codice calcolano la distribuzione della tensione dai valori letti, ottenendo Rt (resistenza del termistore).

var temp = 1 / ((Math.log(Rt/10000) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));

Questa riga di codice calcola la temperatura in Kelvin sostituendo Rt nella formula TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN).

var cel = (temp - 273.15).toFixed(2);

Questo passaggio converte la temperatura Kelvin in gradi Celsius con due decimali.

var Fah = (cel * 1.8 + 32).toFixed(2);

Questo passaggio converte i gradi Celsius in Fahrenheit con due decimali.

console.log(`Celsius: ${cel} C  Fahrenheit: ${Fah} F\n`);

Stampa su terminale la temperatura in gradi Celsius, Fahrenheit e le rispettive unità.

Immagine del Fenomeno

../_images/image203.jpeg