В этом эксперименте мы измеряем температуру окружающей устройство среды и с помощью шкалы показываем, на сколько она превышает заданный порог.
Список деталей для эксперимента
1 плата Arduino Uno
1 беспаечная макетная плата
1 светодиодная шкала
1 резистор номиналом 10 кОм
1 термистор
10 резисторов номиналом 220 Ом
14 проводов «папа-папа»
Для дополнительного задания
1 пьезопищалка
еще 2 провода
Принципиальная схема
Схема на макетке
Обратите внимание
Термистор мы включили в известную нам схему делителя напряжения.
Скетч
p150_bar_thermometer.ino
// Огромное количество готового кода уже написано другими людьми
// и хранится в виде отдельных файлов, которые называются
// библиотеками. Для использования кода из библиотеки, её нужно
// подключить (англ. include). Библиотека «math» даёт разные
// математические функции, в том числе функцию логарифма
// (англ. log), которая нам понадобится далее
#include #define FIRST_LED_PIN 2
#define LED_COUNT 10
// Параметр конкретного типа термистора (из datasheet):
#define TERMIST_B 4300
#define VIN 5.0
void setup()
{
for (int i = 0; i < LED_COUNT; ++i)
pinMode(i + FIRST_LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop()
{
// вычисляем температуру в °С с помощью магической формулы.
// Используем при этом не целые числа, а вещественные. Их ещё
// называют числами с плавающей (англ. float) точкой. В
// выражениях с вещественными числами обязательно нужно явно
// указывать дробную часть у всех констант. Иначе дробная
// часть результата будет отброшена
float voltage = analogRead(A0) * VIN / 1023.0;
float r1 = voltage / (VIN - voltage);
float temperature = 1./( 1./(TERMIST_B)*log(r1)+1./(25. + 273.) ) - 273;
for (int i = 0; i < LED_COUNT; ++i) {
// при 21°С должен гореть один сегмент, при 22°С — два и
// т.д. Определяем должен ли гореть i-й нехитрым способом
boolean enableSegment = (temperature >= 21+i);
digitalWrite(i + FIRST_LED_PIN, enableSegment);
}
}