一 : 热敏电阻NTC10D-7,与10D-9的数据参数是什么?
热敏电阻NTC10D-7,与10D-9的数据参数是什么?
二 : 热敏电阻技术参数
外形结构图
主要技术参数及尺寸
三 : 热敏电阻产品参数及arduino实验程序
热敏电阻传感器模块说明书
1. 产品说明
热敏电阻thermistor,是一种对温度反应较敏感、阻值会随着温度的变化而变化的非线性电阻器,通常由单晶、多晶半导体材料制成。(www.61k.com)按温变(温度变化)特性分类为正温度系数(PTC--positive temperature coefficient thermistor)、负正温度系数(NTC—negative temperature coefficient thermistor)热敏电阻器。
这款热敏电阻传感器采用NTC热敏电阻,有模拟输出A0和数字输出口D0。随着温度的变化,热敏电阻阻值变化,对应A0输出的是0-1023之间的数值,但A0输出的不是电阻值,也不是温度值,是与电阻和温度都有关系的相对值。另外,传感器集成了宽电压LM393比较器和可调电位器,当热敏电阻处于一定的温度中,可以调节电位器使开关指示灯亮起,D0口输出高电平。在这种设定下,当温度低于设定的阈值时,开关指示灯灭,D0口输出低电平。
用途:温度检测,温度控制传感器,环境温度检测,电路开关,涌流抑制,马达延时启动,过热保护
四个针脚:VCC:接电源正极;GND:接地;D0:数字开关量输出(0和1),当模块则在相应环境温度调到其绿灯亮,DO则输出高电平,低于此设定温度值时,输出低电平,绿灯不亮;A0:模拟量输出,热敏电阻随着温度变化而变化,A0输出一个相对值,并不是电阻值或者温度。
模块特色:
热敏电阻参数 热敏电阻产品参数及arduino实验程序
1、采用NTC热敏电阻传感器,灵敏度好
2、比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA。(www.61k.com]
3、配电位器调节温度检测阀值
4、工作电压3.3V-5V
5、输出形式 :数字开关量输出(0和1)
6、设有固定螺栓孔,方便安装
7、小板PCB尺寸:3.2cm x 1.4cm
8、使用宽电压LM393比较器
模块使用说明:
1、热敏电阻模块对环境温度很敏感,一般用来检测周围环境的温度;
2、通过对电位器的调节,可以改变温度检测的阀值(即控制温度值),如需要控制环境温度为50度时,模块则在相应环境温度调到其绿灯亮,DO则输出高电平,低于此设定温度值时,输出低电平,绿灯不亮;
3、DO输出端可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的温度改变;
4、DO输出端可以直接驱动本店继电器模块,由此可以组成一个温控开关,控制相关设备的工作温度,也可以接风扇用来散热等;
5、本模块的温度检测范围为20-80摄氏度;
6、本模块也可以换成带有线的温度传感器,用于水温,水箱等的控制。
2. Arduino程序示例
热敏电阻thermistor,是一种对温度反应较敏感、阻值会随着温度的变化而变化的非线性电阻器,通常由单晶、多晶半导体材料制成。按温变(温度变化)特性分类为正温度系数(PTC--positive temperature coefficient thermistor)、负正温度系数(NTC—negative temperature coefficient thermistor)热敏电阻器。
这款热敏电阻传感器采用NTC热敏电阻,有模拟输出A0和数字输出口D0。随着温度的变化,热敏电阻阻值变化,对应A0输出的是0-1023之间的数值,但A0输出的不是电阻值,也不是温度值,是与电阻和温度都有关系的相对值。另外,传感器集成了宽电压LM393比较器和可调电位器,当热敏电阻处于一定的温度中,可以调节电位器使开关指示灯亮起,D0口输出低电平。在这种设定下,当温度低于设定的阈值时,开关指示灯灭,D0口输出高电平。
程序设计思路:
1 当用手捏住热敏电阻时,温度会升高,调节电位器使开关指示灯亮,这时可以通过串口监视器看到A0口输出的数值,D0口输出为低电平。
2 当D0口输出为低电平时,蜂鸣器报警。
接线:
热敏电阻参数 热敏电阻产品参数及arduino实验程序
传感器VCC接正极,GND接地,A0口接Arduino模拟A0口,D0接Arduino数字口D7。(www.61k.com)
有源蜂鸣器负极接地,正极接Arduino数字口D8。
intsensorDigital = 7;
intbuzzerInput = 8;
void setup() {
Serial.begin(9600); //使用9600速率进行串口通讯
pinMode(buzzerInput, OUTPUT);
pinMode(sensorDigital, INPUT);
}
void loop() {`
intval = analogRead(A0);
intsensorState = digitalRead(sensorDigital);
intbuzzerState = digitalRead(buzzerInput);
if (sensorState == LOW)
{ digitalWrite(buzzerInput, HIGH); }
else
{ digitalWrite(buzzerInput, LOW); }
Serial.println(val);
}
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