Praktikal na Patnubay sa Kasalukuyang Sensing na may Arduino: Mga Pagkalkula at Disenyo ng Disirksiyon
Ang kasalukuyang sensing ay isang mahalagang pamamaraan sa mga elektroniko para sa pagsubaybay at pagkontrol ng mga sistemang elektrikal. sa paggamit ng Arduino, posibleng masukat nang tumpak ang kasalukuyang pamamaraan sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mga angkop na sirkito at pagsasagawa ng kalkulasyon. ang gabay na ito ay nagbibigay ng praktikal na mga hakbang para sa kasalukuyang sensing, kabilang ang disenyo ng sirkito at kinakailangang kalkulasyon.
Mga Saligang Bagay sa Kasalukuyang Pagdama
Ang isang karaniwang paraan ay gumagamit ng isang lift resistor, na lumilikha ng maliit na boltahe na proporsiyonal sa daloy ng kuryente.
Pagdidisenyo ng Dibisyon
Ang karaniwang kasalukuyang sensing circuit ay kinabibilangan ng isang lift resistor na konektado sa serye ng karga. Sinusukat ng Arduino ang boltahe sa ibayo ng resistor na ito. upang matiyak ang mga tumpak na pagbasa, pumili ng isang resistor na may mababang resistansiya upang mabawasan ang pagkawala ng kuryente habang pinananatili ang mga surpasiyong antas ng boltahe.
Halimbawa ng mga bahagi ng sirkito:
- Shunt reftor (e.g., 0.1°)
- tablang Arduino
- Pagkonekta ng mga kawad
- Pagtutustos ng kuryente
Mga Pagkalkula sa Kasalukuyang mga Hakbang
Ang boltahe sa ibayo ng fleet reflutor (V ) ay nauugnay sa agos (I) ng batas ni Ohm: Vshunt[[2] [ = I ⁇ Rshunt[[[. Upang mahanap ang kasalukuyang pormula:
I = V [[ / R] [shunt[[[[[[[[[]
Ang boltahe ay binabasa ni Arduino bilang analogikong halaga (0-1023). Ang boltahe ay maaaring kalkulahin bilang:
V [[Talaksan:2] = (Pagbasa / 1023) ⁇ ReferenceS[]
Sa paggamit nito, ang agos ay:
[I = V [[Talaksan][ / R[[[[[[[[[[[[[[[[CLT:5]]
Halimbawang Pagkalkula
Kung ang Arduino ay bumasa ng boltaheng 0.5V sa ibayo ng 0.1 phosphate resistor, ang agos ay:
I = 0.5V / 0.1 Ang Biblia = 5A