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Messgerät für niederohmigen Widerstand mit Stromsensor INA219 - Gunook
Messgerät für niederohmigen Widerstand mit Stromsensor INA219 - Gunook

Video: Messgerät für niederohmigen Widerstand mit Stromsensor INA219 - Gunook

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Anonim
Messgerät für niederohmigen Widerstand mit Stromsensor INA219
Messgerät für niederohmigen Widerstand mit Stromsensor INA219

Dies ist ein kostengünstiges Milliohmmeter, das mit 2X INA219 Stromsensor, Arduino Nano, 2X16 LCD-Display, 150 Ohm Lastwiderstand und einfachem Arduino-Code zusammengestellt werden kann, den die Bibliothek online finden kann. Das Schöne an diesem Projekt ist, dass keine präzise Stromreferenz benötigt wird, da der Stromsensor die Messung übernimmt.

Schritt 1: Setzen Sie den Stromsensor zusammen

Setzen Sie den Stromsensor zusammen
Setzen Sie den Stromsensor zusammen
Setzen Sie den Stromsensor zusammen
Setzen Sie den Stromsensor zusammen
Setzen Sie den Stromsensor zusammen
Setzen Sie den Stromsensor zusammen

Da der Stromsensor INA219 I2C als Kommunikationsprotokoll verwendet. Setzen Sie sie in Parallelschaltung zusammen und weisen Sie jeder Karte ihre eindeutige Adresse zu.

Schritt 2: Löten Sie die Sensorplatine zusammen mit Arduino Nano

Löten Sie die Sensorplatine zusammen mit Arduino Nano
Löten Sie die Sensorplatine zusammen mit Arduino Nano

Löten Sie die beiden INA219-Stromsensorplatinen zusammen mit Arduino nano gemäß dem obigen Schema. Der 100-mOhm-Widerstand des oberen Stromsensors wurde entfernt.

Schritt 3: Fahren Sie mit dem Hinzufügen des LCD und des Lastwiderstands zur Platine fort

Fahren Sie mit dem Hinzufügen des LCD und des Lastwiderstands zur Platine fort
Fahren Sie mit dem Hinzufügen des LCD und des Lastwiderstands zur Platine fort

Schließen Sie das LCD und den Lastwiderstand an, um das System zu vervollständigen. Der Lastwiderstand von 150 Ohm wird verwendet, um den durch das DUT fließenden Strom zu begrenzen. Es wurde verwendet, um den Strom bei einer Eingangsspannung von 12 VDC auf unter 100 mA zu begrenzen.

Schritt 4: Komplettsystem

Vollständiges System
Vollständiges System
Vollständiges System
Vollständiges System

Das fertige System wie abgebildet. Grundsätzlich wird eine der Stromsensorplatinen verwendet, um den Strom im geschlossenen Regelkreis zu messen. Wie wir wissen, ist der Strom in einer geschlossenen Schleife ohne Brunch gleich. Die zweite INA219-Platine wird verwendet, um den Spannungsabfall am DUT zu messen. Ein einfaches Ohmsches Gesetz kann verwendet werden, um den Widerstand des DUT zu berechnen. V = I * R; R = V / I in Ohm.

Schritt 5: Arduino-Skizze

Arduino-Skizze

www.youtube.com/watch?v=4fyYZ-gOCig

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