注釈

こんにちは、SunFounderのRaspberry Pi & Arduino & ESP32愛好家コミュニティへようこそ!Facebook上でRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてもっと深く掘り下げ、他の愛好家と交流しましょう。

参加する理由は?

  • エキスパートサポート:コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。

  • 学び&共有:ヒントやチュートリアルを交換してスキルを向上させましょう。

  • 独占的なプレビュー:新製品の発表や先行プレビューに早期アクセスしましょう。

  • 特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。

  • 祭りのプロモーションとギフト:ギフトや祝日のプロモーションに参加しましょう。

👉 私たちと一緒に探索し、創造する準備はできていますか?[ここ]をクリックして今すぐ参加しましょう!

2.2.2 サーミスタ

注釈

../_images/mcp3008_and_adc0834.jpg

キットのバージョンによって、 ADC0834 または MCP3008 が含まれています。 該当するセクションを選択してください。

はじめに

フォトレジスタが光を感知できるように、サーミスタは温度に反応する電子デバイスで、ヒートアラームのような温度制御の機能を実現するために使用されます。

必要な部品

このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。

../_images/list_2.2.2_thermistor.png

キット全体を購入するのは確かに便利です。リンクはこちら:

名前

このキットのアイテム

リンク

Raphael Kit

337

Raphael Kit

以下のリンクから個別に購入することもできます。

コンポーネントの紹介

購入リンク

GPIO拡張ボード

購入

ブレッドボード

購入

ジャンパーワイヤー

購入

抵抗器

購入

トランジスタ

購入

ADC0834

-

回路図

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

実験手順

ステップ1: 回路を組み立てます。

../_images/image202.png

ステップ2: コードのフォルダに移動します。

cd ~/raphael-kit/nodejs/

ステップ3: コードを実行します。

sudo node thermistor.js

コードが実行されると、サーミスタは周囲の温度を検出し、プログラムの計算が終わると画面に表示されます。

コード

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);

コード説明

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);

サーミスタの value は、 adc.read(0).then((value) => {...}) 文を通じて読み取ることができます。

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`);

これらの操作は、サーミスタの値を摂氏温度値に変換します。

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

これらの2行のコードは、読み取った値からの電圧分布を計算するために使用され、サーミスタの抵抗(Rt)が得られます。

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

このコードは、ケルビンでの温度を得るためにRtを公式 TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) に代入することを指します。

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

この段落は、ケルビン温度を小数点以下2桁の摂氏に変換します。

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

この段落は、摂氏を小数点以下2桁の華氏に変換します。

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

端末上に摂氏、華氏およびその単位を表示します。

現象の画像

../_images/image203.jpeg