Სარჩევი:
- ნაბიჯი 1: KOMPONEN YANG DIGUNAKAN (კომპონენტები გამოიყენება)
- ნაბიჯი 2: SUSUN KOMPONEN (ჩადეთ კომპონენტი)
- ნაბიჯი 3: RANGKAI KOMPONEN (გაყვანილობის კომპონენტი)
- ნაბიჯი 4: BUAT SIMULASI PADA PROTEUS (შექმენით სიმულაცია ჩართული)
- ნაბიჯი 5: BUAT PROGRAM PADA ARDUINO IDE (შექმენით პროგრამა ARDUINO IDE– ზე)
- ნაბიჯი 6: მერანგკაი (გაყვანილობა)
ვიდეო: სენსორი SUHU DENGAN LCD DAN LED (ტემპერატურის სენსორის დამზადება LCD და LED– ით): 6 ნაბიჯი (სურათებით)
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:20
hai, saya Devi Rivaldi mahasiswa UNIVERSITAS NUSA PUTRA ინდონეზია, დინამიური სკაიპია ანდა ბერბაგი კარ მემბუატი სენსორი suhu menggunakan Arduino dengan გამომავალი ke LCD და LED. Ini adalah pembaca suhu dengan desain saya sendiri, dengan sensor ini anda bisa mengetahui berapa nilai suhu yang akan muncul pada LCD dan akan di perlihatkan dengan indikator berupa LED.
Untuk LED saya setting seeperti ini: Jika LED merah menyala maka suhu sudah panas Jika LED kuning menyala maka suhu hangat atau sedang Jika LED hijau menyala maka suhu dingin
სეკილას სეპერტი იტუ, მარი კიტა ლანჯუტ კენ ლანგკა ბერიკუტნია.
გამარჯობა, მე მქვია დევი რივალდი, მე ვარ ნუსა პუტრას უნივერსიტეტის სტუდენტი ინდონეზიიდან, მე გაგიზიარებთ როგორ გავაკეთოთ ტემპერატურის სენსორი არდუინოს გამოყენებით LCD და LED განათებით. ეს არის ტემპერატურის მკითხველი ჩემი დიზაინით, ამ სენსორის საშუალებით შეგიძლიათ გაარკვიოთ, რომ ტემპერატურის მნიშვნელობა გამოჩნდება LCD- ზე და ნაჩვენები იქნება LED ინდიკატორით.
LED- ისთვის მე ასე დავაყენე: თუ წითელი LED ანათებს მაშინ ტემპერატურა ცხელია თუ ყვითელი LED ანათებს მაშინ ტემპერატურა თბილია
თუ მწვანე LED ანათებს, მაშინ ტემპერატურა ცივია
ერთი შეხედვით, მოდით გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე.
ნაბიჯი 1: KOMPONEN YANG DIGUNAKAN (კომპონენტები გამოიყენება)
დი პროექტი in yang saya gunakan adalah in in komponen:
- სენსორი suhu LM35
- 3 LED გამაფრთხილებელი მექანი, კუნინგი, ჰიჯაუ
- 3 რეზისტორი 200 Ohm
- LCD 1602
- Kabel Jumper (Jumper კაბელი)
- პურის დაფა / PCB
- არდუინო
ამ პროექტში კომპონენტები, რომლებსაც ვიყენებ, არის:
- ტემპერატურის სენსორი LM35
- 3 LED არის წითელი, ყვითელი, მწვანე
- 3 რეზისტორი 200 Ohm
- LCD 1602
- ჯუმბერის კაბელი
- პურის დაფა / PCB
- არდუინო
ნაბიჯი 2: SUSUN KOMPONEN (ჩადეთ კომპონენტი)
სუსუნან რანგკაიან ბისა დილაკუკან სესუაი ქეინინან ანდა ტიდაკ ჰარუს სამს პერსის სეპერტი სუსუნან საია, ინი ჰანია უტუკ მემუდაჰკან პროზა პენიამბუნგან რანგაიანი
პარამეტრი შეიძლება გაკეთდეს ისე, როგორც გსურთ, ის არ უნდა იყოს ზუსტად როგორც ჩემი პარამეტრი, ეს მხოლოდ წრის შეერთების პროცესის გასაადვილებლად
ნაბიჯი 3: RANGKAI KOMPONEN (გაყვანილობის კომპონენტი)
Rangkai dan sambungkan komponen seperti gambar, untuk rangkaian LED saya buat seperti ini:
LED Merah kaki + ke გამომავალი ციფრული პინი 4
LED kuning kaki + ke გამომავალი ციფრული პინი 3
LED hiijau kaki + ke გამომავალი ციფრული პინი 2
tiap tiap kaki - LED ke masing masing resistor 220 ohm
kaki masing masing resistor yang ujung satunya lagi ke ადგილზე
pin VSS, VEE, dan RW pada LCD ke pin ground pada arduino
pin VDD pada LCD ke power 5V pada arduino
pin RS pada LCD ke pin digital 7 pada arduino
pin E pada LCD ke pin digital 6 pada arduino
pin D4 - D7 pada LCD ke pin digital 9, 10, 11, 12 secara berturut turut
VS (შეყვანის ძაბვა) pada სენსორი LM35 ke pin 5V pada arduino
VO (გამომავალი ძაბვა) pada სენსორი LM35 ke pin analog A0 pada arduino
შექმენით და დააკავშირეთ კომპონენტები, როგორიცაა სურათები, LED სქემისთვის, რომელიც მე შევქმენი ასე
LED წითელი ფეხი + ციფრული გამომავალი პინი 4
LED ყვითელი ფეხი + ციფრული გამომავალი პინი 3
LED მწვანე ფეხი + ციფრული გამომავალი პინი 2
თითოეული pin - LED თითოეული 220 ohm resistor
მიამაგრეთ VSS, VEE და RW LCD ეკრანზე, რათა დაფაროთ arduino– ზე
მიამაგრეთ VDD LCD ეკრანზე 5V არდუინოზე
დააწკაპუნეთ RS– ზე LCD– ზე ციფრულ pin– ზე arduino– ზე
pin E ეკრანზე ციფრულ pin 6 – ზე arduino– ზე
pin D4 - D7 LCD– ზე ციფრული pin 9, 10, 11, 12 თანმიმდევრობით
VS (ძაბვის შეყვანა) LM35– ზე, არდუინოზე 5V –ის ჩასამაგრებლად
VO (ძაბვის გამომუშავება) LM35– ზე ანალოგურ pin A0– ზე arduino– ზე
ნაბიჯი 4: BUAT SIMULASI PADA PROTEUS (შექმენით სიმულაცია ჩართული)
Setelah selesai merangkai sebelum kita coba ada baiknya kita lakukan simulasi terlebih dahulu pada proteus untuk 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 ადგილზე დენის სიმძლავრე 5V tidak di sambung dari arduino, karena pada proteus განლაგება 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 untuk di coba pada simulasi proteus dan di upload pada arduino.
მას შემდეგ რაც დავამთავრეთ სიმები სანამ ვცდილობთ კარგია ჩვენ ვაკეთებთ სიმულაციას ჯერ პროტეუსზე დავრწმუნდეთ რომ წრე, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ მართალია. შექმენით პროტეუსების სერია სურათის მიხედვით, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იმოქმედებს Arduino IDE- ზე შექმნილ პროგრამაზე.
პროტეუსის სიმულაციური მიკროსქემის გრუნტში და 5 ვ სიმძლავრე არ არის დაკავშირებული არდუინოსთან, რადგან პროტეუს არდუინოს განლაგებაზე არ არის მიწისა და სიმძლავრის 5 ვ. ასე რომ თქვენ ცალკე უნდა მისცეთ.
თუ სიმულაციური წრე პროტეუსში უკვე ასეა, ჩვენ ვაკეთებთ პროგრამას arduino IDE– ზე, რომ ვცადოთ პროტეუსის სიმულაცია და აიტვირთოს არდუინოზე.
ნაბიჯი 5: BUAT PROGRAM PADA ARDUINO IDE (შექმენით პროგრამა ARDUINO IDE– ზე)
Selanjutnya kita buat პროგრამა pada aplikasi arduinon IDE dengan mencocokan dengan rangkaian komponen yang telah dibuat. Jika program sudah dibuat dan selesai di verify coba dahulu program pada rangkaian simulasi di proteus, jika rangkaian berjalan lancar, ატვირთვის პროგრამა 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.
შემდეგი ჩვენ ვქმნით პროგრამას arduino IDE პროგრამაზე შესატყვისი კომპლექტი კომპონენტებით, რომლებიც დამზადებულია. თუ პროგრამა შეიქმნა და დასრულდა გადამოწმება, სცადეთ ჯერ პროგრამა სიმულაციური წრეში proteus, თუ წრე კარგად მიდის, ატვირთეთ პროგრამა arduino– ზე, რომ სცადოთ. მაგრამ თუ სიმულაციის წრეში არის პრობლემა, გთხოვთ გაანალიზოთ პროგრამა ან წრე, შეიძლება იყოს შეცდომები სქემაში ან შექმნილ პროგრამაში.
ნაბიჯი 6: მერანგკაი (გაყვანილობა)
სეთელა რანგკაიან სელესაი დიკობა პადა სიმულასი პროტეუს და ჰასილნია ბერჯალან სესუაი სქემა, მაკა ლანგკა სელანჯუტნია ადალაჰ მერანგკაი კომპონენ და კობა აპლიკაციკან. სეთელა რანგკაიან ბერჯალან დენგან ბაიკი, კემას რანგკაიან აგარ ტერლიჰატ ლებიჰ რაპიჰ დან მენარიკი
სეკიანის პროექტი 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]
სქემის დასრულების შემდეგ სცადეთ პროტეუსის სიმულაცია და შედეგი გადის სქემის მიხედვით, შემდეგ შემდეგი ნაბიჯი არის კომპონენტების შეკრება და გამოყენების მცდელობა. მას შემდეგ, რაც წრე კარგად მიდის, ჩაალაგე წრე, რომ გამოიყურებოდე უფრო სუფთა და საინტერესო
როგორც ტემპერატურის სენსორის წრის პროექტი, რომელიც მე გავაკეთე, მადლობა კითხვისთვის, ბოდიში თუ შეცდომაა და სრულყოფილებისგან ჯერ კიდევ შორს, თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა გთხოვთ გამომიგზავნოთ ჩემს ანგარიშზე ან ელ.ფოსტა [email protected]
თბილი დამოკიდებულება
დევი რივალდი
ინდონეზია
ნუსა პუტრას უნივერსიტეტი
გირჩევთ:
ტემპერატურის სენსორი Arduino– სთვის გამოიყენება COVID 19: 12 ნაბიჯი (სურათებით)
ტემპერატურის სენსორი არდუინოსთვის გამოიყენება COVID 19: ტემპერატურის სენსორი არდუინოსთვის არის ფუნდამენტური ელემენტი, როდესაც გვსურს გავზომოთ ადამიანის სხეულის პროცესორის ტემპერატურა. ტემპერატურის სენსორი არდუინოსთან უნდა იყოს კონტაქტში ან ახლოს, რომ მიიღოთ და გაზომოთ სითბოს დონე. ასეა
ტემპერატურის კითხვა LM35 ტემპერატურის სენსორის გამოყენებით Arduino Uno– ით: 4 ნაბიჯი
ტემპერატურის კითხვა LM35 ტემპერატურის სენსორის გამოყენებით Arduino Uno– ით: გამარჯობა ბიჭებო ამ ინსტრუქციებში ჩვენ ვისწავლით თუ როგორ გამოიყენოთ LM35 არდუინოსთან ერთად. Lm35 არის ტემპერატურის სენსორი, რომელსაც შეუძლია წაიკითხოს ტემპერატურის მნიშვნელობები -55 ° C– დან 150 ° C– მდე. ეს არის 3 ტერმინალური მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს ტემპერატურის პროპორციულ ანალოგიურ ძაბვას. მაღალი
Bluetooth ადაპტერის დამზადება Pt.2 (თავსებადი სპიკერის დამზადება): 16 ნაბიჯი
Bluetooth ადაპტერის დამზადება Pt.2 (თავსებადი სპიკერის დამზადება): ამ ინსტრუქციურად, მე გაჩვენებთ თუ როგორ გამოიყენოთ ჩემი Bluetooth ადაპტერი ძველი დინამიკის Bluetooth თავსებადობის მისაღებად.*თუ თქვენ არ წაგიკითხავთ ჩემი პირველი ინსტრუქცია " დამზადება Bluetooth ადაპტერი " გირჩევთ ასე გააგრძელოთ. C
ESP32 NTP ტემპერატურის ზონდის მომზადების თერმომეტრი Steinhart-Hart კორექციით და ტემპერატურის სიგნალიზაციით .: 7 ნაბიჯი (სურათებით)
ESP32 NTP ტემპერატურის ზონდის მომზადების თერმომეტრი Steinhart-Hart კორექციით და ტემპერატურის სიგნალიზაციით: ჯერ კიდევ მოგზაურობთ " მომავალი პროექტის ", ", " ESP32 NTP ტემპერატურის ზონდის მომზადების თერმომეტრის Steinhart-Hart კორექციით და ტემპერატურის სიგნალიზაციით " არის ინსტრუქცია, რომელიც გვიჩვენებს, თუ როგორ დავამატო NTP ტემპერატურის ზონდი, პიეზო ბ
ავტომატიზირება გულშემატკივართა MESH ტემპერატურის სენსორის გამოყენებით: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
ავტომატიზირეთ გულშემატკივარი MESH ტემპერატურის სენსორის გამოყენებით: დაიღალეთ თქვენი ვენტილატორის ჩართვა " ჩართვა " და " გამორთული "? რა მოხდება, თუ თქვენი გულშემატკივარი ავტომატიზირებული და მორგებული იქნება თქვენი საყვარელი ტემპერატურის პარამეტრების საფუძველზე? ჩვენ ავაშენეთ ავტომატური ვენტილატორი MESH ტემპერატურის გამოყენებით & ტენიანობა, ვემო და