» อิเล็กทรอนิกส์ » Arduino »ตรวจสอบความจุด้วย Arduino

ตรวจสอบความจุด้วย Arduino

บทความนี้จะสาธิตวิธีใช้ Arduino สามารถวัดความจุของตัวเก็บประจุ สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณต้องการตรวจสอบความจุของตัวเก็บประจุโดยไม่ทำเครื่องหมายหรือทดสอบตัวเก็บประจุที่มีข้อสงสัยด้านประสิทธิภาพ
ตรวจสอบความจุด้วย Arduino

ความจุของตัวเก็บประจุคืออะไร?
สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่ากำลังการผลิตเรียกว่า อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบที่สามารถเก็บพลังงานได้ เป็นส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวเก็บประจุเกี่ยวข้อง การออกแบบของตัวเก็บประจุนั้นง่ายมากนี่คือแผ่นโลหะที่มีอิเล็กทริก พลังงานถูกเก็บในรูปแบบของสนามแม่เหล็กที่จัดขึ้นระหว่างแผ่นตัวเก็บประจุสองแผ่น ระยะทางระหว่างเพลตและพื้นที่ของพวกมันจะกำหนดพลังของตัวเก็บประจุและประสิทธิภาพ

สูตรที่สามารถพบความจุของตัวเก็บประจุจะแสดงดังนี้: C = (εA) / d

εที่นี่หมายถึงการซึมผ่านของแม่เหล็กอิเล็กทริก A หมายถึงพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแผ่นเปลือกโลกดีและ d คือระยะห่างระหว่างแผ่น

วัสดุและเครื่องมือสำหรับการผลิต ทำที่บ้าน:
- คุณต้องใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ของ Ardunio
- จัมเปอร์ทำจากลวด
- แผงวงจร
- ตัวต้านทาน 10 kΩ;
- ตัวต้านทานที่ 220 Ω;
- ตัวเก็บประจุที่จะวัดความจุ




กระบวนการผลิตเครื่องมือ:

ขั้นตอนแรก โครงการที่สามารถวัดความจุของตัวเก็บประจุ
วิธีการวัดความจุของตัวเก็บประจุสามารถดูได้ในกราฟ

แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุระหว่างประจุจะแสดงเป็นเส้นสีแดงใต้ตัวอักษร A
เมื่อตัวเก็บประจุถูกปล่อยแรงดันจะลดลงซึ่งจะเห็นได้ในกราฟของเส้นสีเขียวที่มีตัวอักษร B
สายโซ่ของตัวต้านทานและตัวเก็บประจุถูกแสดงเป็น T (หรือเอกภาพ) หรือที่เรียกว่า RC ค่าคงที่ชั่วคราวความเสมอภาคจะถูกระบุเป็น: T = RC

ดังที่สามารถสังเกตได้ว่าแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุความเร็วในการชาร์จหรือการคายประจุจะถูกวัดตามเวลา นั่นคือยิ่งตัวเก็บประจุถูกประจุมากเท่าไรก็ยิ่งปล่อยประจุได้มากเท่านั้นเมื่อรู้สิ่งนี้เราสามารถคำนวณความจุของตัวเก็บประจุได้อย่างง่ายดาย และสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ Arduino เป็นแบบที่ดีที่สุด

ขั้นตอนที่สอง วิธีเชื่อมต่อวงจร
ทุกอย่างเชื่อมต่อตามที่ระบุในภาพและไม่มีอะไรซับซ้อนเกี่ยวกับมัน มีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อและมันเกี่ยวข้องกับกรณีที่ตัวเก็บประจุจะถูกใช้ด้วยไฟฟ้าตัวเก็บประจุดังกล่าวจะมีขั้ว ลบในตัวเก็บประจุดังกล่าวจะถูกระบุด้วยแถบสีเทานั้นจะต้องเชื่อมต่อกับพื้นดิน
แม้แต่ในวงจรคุณสามารถเห็นตัวนำและตัวต้านทาน 220 Ω โดยหลักการแล้วมันไม่ได้บังคับใช้มันเพียงแค่เร่งกระบวนการปล่อยประจุ



ขั้นตอนที่สาม การทดสอบตัวเก็บประจุ
เพื่อทดสอบตัวเก็บประจุมันจะยังคงดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ รหัสนั้นง่ายมากและมีความคิดเห็นมากมายซึ่งทำให้กระบวนการทดสอบง่ายขึ้น หลังจากดาวน์โหลดรหัสแล้วคุณต้องเปิดการตรวจสอบแบบอนุกรม (เครื่องมือ> การตรวจสอบแบบอนุกรม - เครื่องมือ> การตรวจสอบอินเตอร์เฟสแบบอนุกรม)
ค่าแรกที่นี่ระบุว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดในการชาร์จตัวเก็บประจุให้มีค่า 63.2% ของความจุทั้งหมด
เนื่องจากระบบจะทดสอบตัวเก็บประจุอย่างต่อเนื่องตัวเลขอาจแตกต่างกันเล็กน้อยจึงควรใช้ค่าเฉลี่ยบางค่า

นั่นคือทั้งหมดที่ระบบทดสอบตัวเก็บประจุพร้อมใช้งาน ด้วยคุณสามารถตรวจสอบตัวเก็บประจุที่มีความจุอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 3500 μFได้อย่างง่ายดาย

kondensator.rar [9.96 Kb] (ดาวน์โหลด: 782)
7.7
9
7.3

เพิ่มความคิดเห็น

    • รอยยิ้มรอยยิ้มxaxaตกลงdontknowyahooNea
      นายรอยขีดข่วนคนโง่ใช่ใช่ใช่ก้าวร้าวลับ
      ขอโทษเต้นdance2dance3ให้อภัยช่วยเหลือเครื่องดื่ม
      หยุดเพื่อนดีgoodgoodนกหวีดหน้ามืดตามัวลิ้น
      ควันการตบมือเครย์ประกาศเป็นขี้ปากดอน t_mentionดาวน์โหลด
      ความร้อนโมโหlaugh1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมmoskingเชิงลบ
      not_iข้าวโพดคั่วลงโทษอ่านทำให้ตกใจกลัวค้นหา
      ยั่วยุthank_youนี้to_clueumnikรุนแรงเห็นด้วย
      ไม่ดีbeeeblack_eyeblum3หน้าแดงโม้ความเบื่อ
      เซ็นเซอร์การหยอกล้อsecret2ขู่ชัยชนะYusun_bespectacled
      shokrespektฮ่า ๆprevedยินดีต้อนรับkrutoyya_za
      ya_dobryiผู้ช่วยne_huliganne_othodiFLUDห้ามใกล้
2 แสดงความคิดเห็น
ผู้เขียน
ใช่มีสูตรดังกล่าวทุกที่ แต่เขาคำนวณความจุที่แท้จริงตาม "เวลา" ของการชาร์จ / คายประจุนั่นคือมันไม่ได้เป็นค่าคงที่ของโลกที่ใช้ แต่เป็น RC ชั่วคราว

แต่ XS ฉันไม่แข็งแรงในเรื่องนี้แค่ให้เหตุผล))
สูตรความจุของตัวเก็บประจุถูกต้องหรือไม่?
ฉันคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้:
εคือค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสัมพัทธ์ของอิเล็กทริกระหว่างแผ่น
ε0 = 8.85.10-12 F / m - ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสัมบูรณ์ค่าคงที่ของโลก

เราแนะนำให้คุณอ่าน:

มอบให้กับสมาร์ทโฟน ...