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2.26 Fotorresistor
Resumen
En esta lección, aprenderás sobre el fotorresistor. Este componente se utiliza en muchos dispositivos electrónicos, como medidores de cámara, radios-reloj, dispositivos de alarma (como detectores de haz), pequeñas luces nocturnas, relojes exteriores, lámparas solares para calles, entre otros. Por ejemplo, un fotorresistor se coloca en una lámpara de calle para controlar cuándo debe encenderse o apagarse. La luz ambiental que incide sobre el fotorresistor provoca que las lámparas se enciendan o apaguen automáticamente.
Componentes necesarios
Circuito Fritzing
En este ejemplo, utilizamos el pin analógico (A0) para leer el valor del fotorresistor. Un pin del fotorresistor se conecta a 5V, y el otro se conecta a A0. Además, se necesita una resistencia de 10kΩ antes de conectar el otro pin a GND.
Diagrama esquemático
Código
Nota
Puedes abrir el archivo
2.26_photoresistor.inoen la rutasunfounder_vincent_kit_for_arduino\code\2.26_photoresistordirectamente.O copia este código en el IDE de Arduino.
Una vez subido el código a la placa Mega2560, puedes abrir el monitor serial para ver el valor leído del pin. Cuando la luz ambiental se vuelve más intensa, la lectura aumenta correspondientemente. El rango de lectura del pin es de 「0」 a 「1023」. Sin embargo, según las condiciones ambientales y las características del fotorresistor, el rango de lectura real puede ser menor al rango teórico. Para una explicación detallada del código, consulta 1.5 Lectura Analógica.
Imagen del fenómeno