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Thermistor
Übersicht
In dieser Lektion lernen Sie, wie man einen Thermistor verwendet. Thermistoren können als elektronische Schaltkomponenten zur Temperaturkompensation in Messgeräteschaltungen eingesetzt werden. Sie finden Anwendung in Strommessgeräten, Durchflussmessern, Gasanalysatoren und anderen Geräten. Zudem werden sie für Überhitzungsschutz, kontaktlose Relais, Temperaturkonstanz, automatische Verstärkungsregelung, Motoranlauf, Zeitverzögerung, automatische Entmagnetisierung von Farbfernsehern, Brandmelder und Temperaturkompensation verwendet.
Benötigte Komponenten
Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
Name |
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
LINK |
|---|---|---|
Elite Explorer Kit |
300+ |
Sie können die Komponenten auch einzeln über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
|---|---|
- |
|
Verdrahtung
In diesem Beispiel verwenden wir den analogen Pin A0, um den Wert des Thermistors zu ermitteln. Ein Pin des Thermistors wird mit 5V verbunden, der andere mit A0. Gleichzeitig wird ein 10kΩ Widerstand mit dem anderen Pin verbunden, bevor dieser mit GND verbunden wird.
Schaltplan
Code
Bemerkung
Sie können die Datei
02-thermistor.inodirekt im Pfadelite-explorer-kit-main\basic_project\02-thermistoröffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
1/*
2 The code reads temperature data from a thermistor connected to analog pin A0 on an Arduino board.
3 It calculates the temperature in both Celsius and Fahrenheit using the Steinhart-Hart equation and
4 prints the results to the Serial Monitor. The code uses a pull-up resistor and the thermistor's
5 beta value for the calculations.
6
7 Board: Arduino Uno R4
8 Component: Thermistor
9*/
10
11const int analogPin = A0; // Analog pin where the thermistor is connected
12const int beta = 3950; // Beta value of the thermistor
13const int resistance = 10; // Value of the pull-up resistor in kΩ
14
15void setup() {
16 Serial.begin(9600); // Initialize Serial communication at 9600 baud rate
17}
18
19void loop() {
20 // Read the analog value from the thermistor
21 int analogValue = analogRead(analogPin);
22
23 // Calculate temperature in Celsius using the Steinhart-Hart equation
24 float tempC = beta / (log((1025.0 * resistance / analogValue - resistance) / resistance) + beta / 298.0) - 273.0;
25
26 // Convert the temperature to Fahrenheit
27 float tempF = 1.8 * tempC + 32.0;
28
29 // Print temperature in Celsius to the Serial Monitor
30 Serial.print("Temp: ");
31 Serial.print(tempC);
32 Serial.println(" degree Celsius");
33
34 // Print temperature in Fahrenheit to the Serial Monitor
35 Serial.print("Temp: ");
36 Serial.print(tempF);
37 Serial.println(" degree Fahrenheit");
38
39 delay(200); // Pause for 200 milliseconds before the next reading
40}
Nachdem Sie den Code auf das Uno R4 Board hochgeladen haben, können Sie den seriellen Monitor öffnen, um die aktuelle Temperatur zu überprüfen.
Die Kelvin-Temperatur wird mit der Formel TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) berechnet. Diese Gleichung stammt aus dem Steinhart-Hart equation und vereinfacht die Berechnungen. Weitere Informationen zu dieser Formel finden Sie auf der detaillierten Einführungsseite des Thermistor.