Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Fotorezystor, znany również jako fotokomórka lub fotoogniwo, jest półprzewodnikowym elementem elektronicznym, który zmienia swoją oporność elektryczną w zależności od natężenia światła, które na niego pada.
Jest to przydatne narzędzie wykorzystywane w wielu projektach związanych z Arduino.
Podstawowa zasada działania fotorezystora polega na wykorzystaniu efektu fotoelektrycznego, który polega na tym, że niektóre materiały zmieniają swoje właściwości elektryczne w odpowiedzi na naświetlenie światłem.
Im intensywniejsze światło padające na fotorezystor, tym niższa jest jego oporność. W ciemności oporność fotorezystora jest wysoka, a w świetle oporność maleje.
Aby wykorzystać fotorezystor w projekcie z Arduino, musimy połączyć go z płytą Arduino. Najprostszym sposobem jest wykorzystanie układu rezystora podziałowego, który pozwala nam zmierzyć zmianę napięcia na fotorezystorze w zależności od natężenia światła.
Do tego celu potrzebujemy tylko kilku podstawowych elementów: fotorezystora, rezystora, Arduino oraz połączeń drucików.
Podłączając fotorezystor do Arduino, jedną stronę fotorezystora łączymy z pinem analogowym na płycie Arduino, natomiast drugą stronę łączymy z pinem GND. Dodatkowo, w celu uzyskania dokładniejszych pomiarów, stosuje się rezystor pull-down między pinem analogowym a pinem GND.
Fotorezystor znalazł szerokie zastosowanie w różnego rodzaju projektach elektronicznych i systemach automatyzacji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zastosowań fotorezystora wraz z Arduino:
Regulacja Jasności Światła: Wykorzystując odczyty z fotorezystora, możemy regulować jasność światła w pomieszczeniach. Na przykład, można zaprogramować Arduino tak, aby automatycznie regulował jasność światła w zależności od natężenia światła zewnętrznego.
Czujniki Światła: Fotorezystory mogą być wykorzystane jako czujniki światła w różnych aplikacjach, takich jak detekcja zmierzchu czy automatyczne włączanie oświetlenia w odpowiedzi na zmianę warunków oświetleniowych.
Monitorowanie Roślin: W projektach związanych z IoT (Internetem Rzeczy), fotorezystory mogą być wykorzystane do monitorowania warunków oświetleniowych roślin. Na przykład, możemy stworzyć system automatycznie podlewający rośliny w zależności od poziomu naświetlenia.
Fotorezystor jest niezwykle przydatnym narzędziem w projektach związanych z Arduino, umożliwiając precyzyjne pomiarowanie natężenia światła. Dzięki prostemu połączeniu z płytą Arduino oraz odpowiedniej programacji, możemy wykorzystać go w różnorodnych zastosowaniach, od regulacji jasności światła po monitorowanie warunków oświetleniowych roślin. Zrozumienie zasady działania fotorezystora oraz jego integracja z Arduino otwiera drzwi do wielu kreatywnych projektów elektronicznych.