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====== Sensoren auslesen ====== | ====== Sensoren auslesen ====== | ||
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- | Spannungsteiler-Schaltung. Für unseren ersten Spannungsteiler nehmen wir ein elektronisches Bauteil, dessen elektrischer Widerstand von der Beleuchtungsstärke abhängt. Dieses Bauteil heißt LDR. Der LDR wird in Reihe mit einem ohmschen Widerstand geschaltet. Ändert sich nun durch Helligkeitsänderung der Widerstandswert des LDR, so ändert sich die Spannung an den Anschlüssen des LDR. | + | Spannungsteiler-Schaltung. |
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+ | <box 100% round #ffffff #609732 #609732 #ffffff |**Informationen Spannungsteiler**> | ||
+ | \\ | ||
+ | Wenn man die 5V Spannungsquelle des Arduino direkt mit GND verbindet, erzeugt man einen Kurzschluss. Das ist keine gute Idee: Der Spannungsregler wird überhitzen und sich hoffentlich rechtzeitig abschalten, bevor etwas kaputt geht. | ||
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+ | Interessanter wird es, wenn man in die Verbindungen von 5V zu GND Widerständen einbaut (Siehe Abbildung). So entsteht kein Kurzschluss, | ||
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+ | Diese Schaltung bezeichnet man als **Spannungsteiler mit einem Mittelkontakt**. Der **Pull-Up-Widerstand** R< | ||
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+ | Die Spannung die der Mikrocontrollers am analogen Eingang misst (im Bild am " | ||
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+ | ===== Anwendung: Auslesen von Sensoren ===== | ||
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+ | Für unseren ersten Spannungsteiler nehmen wir ein elektronisches Bauteil, dessen elektrischer Widerstand von der Beleuchtungsstärke abhängt. Dieses Bauteil heißt LDR. Der LDR wird in Reihe mit einem ohmschen Widerstand geschaltet. Ändert sich nun durch Helligkeitsänderung der Widerstandswert des LDR, so ändert sich die Spannung an den Anschlüssen des LDR. | ||
===== Aufgaben ===== | ===== Aufgaben ===== | ||
==== (1) ==== | ==== (1) ==== | ||
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+ | * Erkläre, wie die Formel aus dem Infokasten zustande kommt((Tipp: | ||
+ | * Berechne die Spannung und den Wert, den der analoge Eingang des Arduino anzeigt für \\ R< | ||
+ | * Berechne die Spannung und den Wert, den der analoge Eingang des Arduino anzeigt für \\ R< | ||
+ | * Berechne die Spannung und den Wert, den der analoge Eingang des Arduino anzeigt für \\ R< | ||
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Baue die Spannungsteiler Schaltung auf (+5 V und GND vom Arduino) und messe mit einem Voltmeter die Spannung zwischen den Anschlüssen des LDRs bei unterschiedlicher Beleuchtung. | Baue die Spannungsteiler Schaltung auf (+5 V und GND vom Arduino) und messe mit einem Voltmeter die Spannung zwischen den Anschlüssen des LDRs bei unterschiedlicher Beleuchtung. | ||
- | ==== (2) ==== | + | ==== (3) ==== |
Programmiere einen Dämmerungsschalter. Bei einsetzender Dämmerung soll eine LED angehen. Lass dir, um den Schaltpunkt zu bestimmen, die Helligkeitswerte am seriellen Monitor anzeigen | Programmiere einen Dämmerungsschalter. Bei einsetzender Dämmerung soll eine LED angehen. Lass dir, um den Schaltpunkt zu bestimmen, die Helligkeitswerte am seriellen Monitor anzeigen | ||
- | ==== (3) ==== | + | ==== (4) ==== |
Führe die Messung mit dem Arduino durch und lasse dir die Werte am Bildschirm anzeigen. Verwende den analogen Eingang AO. Damit misst der Arduino automatisch die Spannung, die zwischen AO und GND anliegt. Miss die Helligkeit an verschiedenen Stellen im Raum. Stelle die Werte mit Hilfe des seriellen Plotters dar (Menü " | Führe die Messung mit dem Arduino durch und lasse dir die Werte am Bildschirm anzeigen. Verwende den analogen Eingang AO. Damit misst der Arduino automatisch die Spannung, die zwischen AO und GND anliegt. Miss die Helligkeit an verschiedenen Stellen im Raum. Stelle die Werte mit Hilfe des seriellen Plotters dar (Menü " | ||
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- | Ein Potentiometer (kurz Poti) ist ein regelbarer Widerstand. Zwischen den beiden äußeren Anschlüssen hat man einen konstanten Widerstandswert (z.B. RGes= 10 kΩ). Über den Drehknopf kann der Widerstand zwischen dem mittleren Anschluss und den beiden äußeren Anschlüssen verändert werden. Der Gesamtwiderstand wird hierbei aufgeteilt (z.B. R1=7kΩ), R2=3kΩ)). | ||
- | Dadurch besteht das Poti im Prinzip also aus zwei regelbaren Widerständen in einem Bauteil — also einem Spannungsteiler. Baue eine entsprechende Schaltung auf und lass dir die Werte ausgeben. | ||