كيف يُصبحُ الحجم الحسن المصممون والكاباسيون في أردوينو دائرة الاستشعار
Table of Contents
ومن الضروري أن يُعتمد على عمليات أجهزة الاستشعار في أردوينو، وأن تُكفل القيم المكوِّنة الصحيحة القراءة الدقيقة، وتخفض الضوضاء، وتحمي المكونات، ويوفر هذا الدليل المبادئ الأساسية لاختيار أحجام المقاومة المناسبة وحجم المكثفات في تطبيقات الاستشعار.
Resistor Sizing in Arduino Sensor Circuits
وتستخدم الجهات التي تقوم بالتجهيز عادة في عمليات الحد من الانقسام بالفولط، والتشعب أو السحب، وتتوقف قيمة المقاومة على نوع الاستشعار ومتطلبات الدوائر، وتراوحت قيم المقاومة عادة بين 1 و 100 كيلو متر.
لتحديد المقاوم الحالي، اختيار المقاوم الذي يحد من المستويات الحالية إلى المستويات الآمنة لجهاز الاستشعار و دبوس الأردينو، لحساب نسبة المستخلصات استناداً إلى ضخ إنتاج أجهزة الاستشعار وفولط المدخلات الأردينية، استخدام قانون أوم لتحديد القيمة المناسبة.
Capacitor Sizing in Arduino Sensor Circuits
ويساعد المكثفون على تصفية الضوضاء وتثبيت إشارات الاستشعار، ويؤثر حجم المكثف على وقت التصفية والرد، وتتراوح القيم المشتركة بين 0.1 ميكروفلور و10 ميكروفلور للزينة وتصفية الضوضاء.
واختيار مكثف يوازن سرعة خفض الضوضاء والاستجابة، ويوفر المكثفات أكبر تصفية أفضل، ولكن يبطئ الاستجابة، ويستخدمون أجهزة قياس السيرامي أو الأفلام في تصفية عالية التردد.
النُهج العملية لاختيار العناصر
- دائماً تحقق من سجل بيانات الاستشعار لقيم المقاومين و المكثفات الموصى بها
- استخدام عدة مليارات للتحقق من قيم المقاومين قبل البيع
- مكثفات الاختراع مع درجات الفولطية أعلى من الحد الأقصى للفولط في الدائرة
- تجنب استخدام قيم مقاومة عالية جداً يمكن أن تسبب رداً بطيئاً أو ضجيجاً عالياً.
- اختبار الدائرة مع أحجام مختلفة من المكثفات لإيجاد التأثير الأمثل للتصفير.