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faecher:nwt:arduino:lernbaustein2:sensoren_spteilung:start [05.10.2020 07:27] – [Sensoren auslesen] sbel | faecher:nwt:arduino:lernbaustein2:sensoren_spteilung:start [05.10.2020 07:45] (aktuell) – [(1)] sbel | ||
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====== Sensoren auslesen ====== | ====== Sensoren auslesen ====== | ||
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Spannungsteiler-Schaltung. | Spannungsteiler-Schaltung. | ||
<box 100% round #ffffff #609732 #609732 #ffffff |**Informationen Spannungsteiler**> | <box 100% round #ffffff #609732 #609732 #ffffff |**Informationen Spannungsteiler**> | ||
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- | Was geschieht, wenn man einen Eingangspin sowohl an ein Potential von 5V als auch an ein Potential von 0V anschließt? | ||
- | Wenn man einen Pin ganz direkt sowohl mit 5V als auch mit 0V 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 die beiden Verbindungen vom Pin zu 5V bzw. vom Pin zu 0V jeweils mit Widerständen erzeugt (Siehe Abbildung). So entsteht kein Kurzschluss, | ||
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- | **Praxisseinsatz:** | + | 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. |
- | Mit Hilfe eines Spannungsteilers kann man damit auch normale Taster oder Schalter an den Eingängen eines Mikrocontrollers einsetzen. Setzt man als Pull-Up-Widerstand einen Widerstand von 10 kΩ ein, an Stelle des Pull-Down-Widerstands einen Schalter bzw. Taster. Er hat in geöffnetem Zustand einen Widerstand | + | {{ : |
- | Im geschlossenen Zustand liegen damit am Pin 0V an (LOW), im geöffneten Zustand 5V (HIGH). | + | Interessanter wird es, wenn man in die Verbindungen |
- | {{: | + | Diese Schaltung bezeichnet man als **Spannungsteiler mit einem Mittelkontakt**. Der **Pull-Up-Widerstand** R< |
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- | </box> | + | |
- | <box 90% round #F9CEE9 #C785AE #852C64 #F9CEE9 |**Für das Protokoll...**> | + | Die Spannung die der Mikrocontrollers am analogen Eingang misst (im Bild am " |
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- | Beantworte die folgenden Fragen | + | |
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- | * Erkläre, wie die Formel aus dem Infokasten zustande kommt - warum kann man U< | + | {{ : |
- | * Berechne das Potential am Mittelkontakt | + | |
- | * Berechne das Potential am Mittelkontakt | + | |
- | * Berechne das Potential am Mittelkontakt für R< | + | |
- | Skizziere die Erfahrungen und Ergebnisse des folgenden Praxisteils ebenfalls -- wie immer -- im Protokoll. | ||
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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. | 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. | ||
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===== 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 " |