Top 13 아두 이노 12V 쿨링 팬 제어 Top Answer Update

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아두이노와 TIP120 을 이용해서 12V PWM 속도 조절 하기
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아두이노 12v 쿨링팬 모스펫 회로도 연결법과 소스코드

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아두이노우노+DHT11+LED+12볼트 쿨링팬 연결 : 네이버 블로그

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질문게시판 > 아두이노 쿨링팬 제어하기 위해 bjt를 쓰는 이유 질문 | Basic4MCU.com

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  • Most searched keywords: Whether you are looking for 3D 프린터 101: 기초부터 활용까지, 3D 프린터의 모든 것(개정판) – 안상준 – Google Sách Updating 3D 프린터 사용자를 위한 단 한 권의 필독서!이 책은 3D 프린터를 이용한 개인 제작에 관심이 있는 모든 사람을 위해 쓰여진 책이다. 3D 프린터의 기초부터 활용까지를 아우르는 실전 지식을 담고 있어, 3D 프린터를 아직 접하지 않은 입문자에게도, 더 깊이 파고들고 싶은 사용자에게도 훌륭한 가이드를 제공한다. 망설이지 말고 지금 시작해 보자.이 책은 모두 세 개의 파트와 여덟 개의 장, 그리고 부록으로 구성되어 있다.-. 첫 번째 파트는 ‘3D 프린터 입문하기’다. 이 파트는 3D 프린터라는 새로운 기술에 아직 충분히 익숙지 않은 사람을 위한 출발점이다. 3D 프린터에 대한 기본적인 지식과 함께, 3D 프린터를 구입하기 전에 고민해야 할 내용을 다루고 있다.-. 두 번째 파트는 ‘3D 프린터 해부하기’다. 여기에서는 제목 그대로 3D 프린터의 구성 요소를 하드웨어와 소프트웨어로 나누어 낱낱이 해부해 볼 것이다. 이를 통해 3D 프린터를 직접 제작하고 활용하는 데 필요한 모든 정보를 얻을 수 있을 것이다.-. 마지막으로 세 번째 파트인 ‘3D 프린터 활용하기’에서는 3D 프린터를 이용해 실제로 무언가를 만들어 본다. 3D 프린팅 과정과 출력 노하우, 자가 수리 방법, 3D 프린팅 창작물 소개에 이르기까지 3D 프린터를 활용하는 데 도움이 되는 모든 정보를 담았다.-. 끝으로 책 말미에는 몇 가지 추가 정보를 정리한 부록이 수록돼 있다. 부록 A의 <용어 사전>에는 책에서 사용된 주요 용어와 그에 대한 해설을 수록했다. 부디 범람하는 용어의 홍수에 휩쓸리는 일이 없길 바란다. 부록 B의 <부품 구매>에서는 3D 프린터나 부품을 쉽게 구매할 수 있도록 간단한 정보를 정리했다. 마지막으로 부록 C의 <참고 및 인용 자료>에는 이 책을 쓰면서 인용한 자료의 출처를 정리해 두었다.
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아두이노 12v 쿨링팬 모스펫 회로도 연결법과 소스코드

왼쪽 상단이 12V 쿨링팬, 그 밑이 모스펫, 맨 밑에는 12V 전원이 연결된 아두이노입니다.

1~4번 부분에 대해 설명하겠습니다.

1: 모스펫에 V+, V- 라고 적혀있는 부분이 있습니다. 그 부분에 연결하려는 모터(쿨링팬)의 + / – 부분에 맞게 연결합니다.

2: 모스펫에 VIN, GND라고 나란히 적혀있는 부분은 12V의 전원과 GND와 연결되어야합니다.

3. SIG, VCC, GND라고 적혀있는 부분입니다. 이 부분에서 VCC와 GND에는 연결이 없어도 됩니다. SIG는 아두이노로부터 신호를 받습니다. 이를 통해 모스펫이 12V 쿨링팬을 제어할 수 있습니다.

아래는 소스코드 입니다.

int fan = 4; void setup() { pinMode(fan, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(fan, HIGH); delay(3000); digitalWrite(fan,LOW); delay(3000); }

pin 4에 연결해서

3초동안 펜을 돌렸다가 3초동안 쉬었다가 하는 코드입니다.

아두이노우노+DHT11+LED+12볼트 쿨링팬 연결

#include “DHT.h”

#define DHTTYPE DHT11 //

#define DHTPIN 2

#define LED1 4

#define LED2 5

#define FAN 6

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // DHT11이나 DHT22를 사용 할 수 있다.

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println(“DHT11 TEST PROGRAM “);

dht.begin(); //

Serial.println();

pinMode(LED1,OUTPUT);

pinMode(LED2,OUTPUT);

pinMode(FAN,OUTPUT);

}

void loop() {

// 측정하기전 2초간 기다린다.

delay(2000);

// 온도와 습도를 측정하기 위해 0.25초 정도 걸린다.

// 2초 이상이 걸릴 수 도 있다.

float h = dht.readHumidity();

// Read temperature as Celsius (the default)

float t = dht.readTemperature();

// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)

float f = dht.readTemperature(true);

// Check if any reads failed and exit early (to try again).

if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {

Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);

return;

}

// Compute heat index in Fahrenheit (the default)

float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);

// Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false)

float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

Serial.print(“Humidity: “);

Serial.print(h);

Serial.print(” %\t”);

Serial.print(“Temperature: “);

Serial.print(t);

Serial.print(” *C “);

Serial.print(f);

Serial.print(” *F\t”);

Serial.print(“Heat index: “);

Serial.print(hic);

Serial.print(” *C “);

Serial.print(hif);

Serial.println(” *F”);

// 여기까지가 DHT11관련 함수입니다.

// 온도 습도 센서인 DHT11을 이용하여 간단한 습도와 온도 조절 장치를 만들어 봤습니다.

// 위의 제공된 계산법이 모두 옳다는 가정 하에

// 아래의 상황을 만들어 봤습니다.

// 습도가 32%보다 크거나 같으면 5mm 파란색 확산 형 고휘도 LED를 켜준다

// 온도가 21도 보다 높으면 빨간 LED가 켜지고 Cooling Fan을 켜줍니다.

//온도가 21도보다 내려가면 빨간 LED와 Cooling Fan이 꺼진다.

// cooling fan 이 온도를 조절하고 있습니다.

if (((float)h)>=32){

digitalWrite(LED2,HIGH);

}

else {

digitalWrite(LED2,LOW);

}

if (((float)t)>=21){

digitalWrite(FAN,HIGH);

digitalWrite(LED1,HIGH);

}

else {

digitalWrite(FAN,LOW);

digitalWrite(LED1,LOW);

}

}

아두이노 우노 펜 PWM 제어, 속도 제어 – heat sink, fan

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– PWM & 라이브러리 활용

– Fan pin 연결 (Vin, Gnd, PWM)

– 코드

PWM & 라이브러리 활용

이번 포스팅에서는 Fan의 연결과 Fan의 PWM 제어에 대해 포스팅하고

PWM에 대해서와 라이브러리 활용에 관해서는 이전 포스팅을 참고해주시면 좋겠습니다!

PWM 관련 이전 포스팅입니다

2020/09/24 – [정리, 공부해요/전기, 전자, 통신] – PWM (Pulse Width Modulated) square wave, PWM파 with 아두이노

PWM 라이브러리 다운로드 & 활용 관련 이전 포스팅입니다.

2020/10/14 – [정리, 공부해요/아두이노] – 아두이노 우노, PWM 제어 라이브러리 활용

Fan pin 연결 (Vin, Gnd, PWM)

https://rgy0409.tistory.com/3362

3핀 쿨러는 DC 방식으로, 4핀 쿨러는 PWM방식으로 회전속도가 변합니다.

4핀 쿨러는 PWM 제어가 가능한데,

4번째 핀인 컨트롤 핀에 PWM 신호를 넣어주고,

GND와 VDC를 연결해주면 신호에 맞춰 속도가 변합니다.

PWM값에 대한 펜의 속도

펜을 컨트롤 해주다 보면, 일정 PWM 값 이상이 되어야 제대로(충분히) 회전하기 시작합니다.

위 그래프를 보면 PWM 듀디사이클이 0 ~ 20% 일때는 고정된 느린속도로 회전하다가 (바람이 거의 느껴지지 않을 정도로)

듀디사이클이 일때는 고정된 느린속도로 회전하다가 (바람이 거의 느껴지지 않을 정도로) 20 ~ 100% 까지는 PWM 듀디사이클에 따라 거의 비례하면서 제어됩니다 .

까지는 듀디사이클에 따라 거의 비례하면서 제어됩니다 이는 제조사마다 조금씩 차이가 있으니 자세한것은 데이터시트를 확인하시기 바랍니다 .

공급 전력

4핀을 사용하던, 3핀을 사용하던, Fan 자체는 12VDC, GND에 파워만 공급해주면 돌아갑니다.

단, fan의 요구 전압이 12V이고, 2.5W정도가 필요하다고 치면

12V에 0.3A이상 되는 전원을 연결해 주어야 풀로 돌아갑니다.

테스트 삼아 5V 아웃풋인 아두이노에 연결하면 약하고, 돌아가다 멈추는게 보이기도 하는, 시원찮게 돌아갑니다.

300×250

코드

저항 값을 인풋으로 받아,

0~1023의 값을 255로 변경하여 Fan의 PWM컨트롤 해주는 코드 입니다.

코드에서 아웃풋 값을 확인하기 위해 LCD display (I2C) (16×2)를 사용했고,

LCD 관련 내용은 필요하시다면 아래의 포스팅을 참고해주시면 감사하겠습니다 🙂

(라이브러리가 필요하시면 참고하시면 됩니다)

2020/10/06 – [정리, 공부해요/아두이노] – LCD display, 아두이노 우노, 기본연결/I2C/가변저항의 필요. 회로&코드

#include #include LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); int resist = A0; int fan = 9; int fan_power = 0; int32_t frequency = 25000; //frequency (in Hz) void setup() { //initialize all timers except for 0, to save time keeping functions InitTimersSafe(); //sets the frequency for the specified pin bool success = SetPinFrequencySafe(fan, frequency); #ifndef ESP8266 while (!Serial); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens #endif Serial.begin(9600); lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0); //if the pin frequency was set successfully, turn pin 13 on if(success) { lcd.print(“succeed freq”) ; delay(1000); } pinMode(resist,INPUT); } void loop() { //use this functions instead of analogWrite on ‘initialized’ pins pwmWrite(fan, fan_power); fan_power = map(analogRead(resist),0,1023,5,255); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,1); lcd.print(analogRead(resist)); lcd.print(” / “); lcd.print(fan_power); Serial.print(resist); Serial.print(” , “); Serial.println(analogRead(resist)); delay(100); }

<<가변저항 연결 참고>>

가운데 시그널, 빨강 + 밤색 –

마무리

실제 넣은 코드의 GIF입니다.

Fan의 반응 속도가 느려서, 돌고 있는 Fan을 pwm값에 맞게 바로바로 잡아주는 것이 아니고 관성은 그대로 이기에,

속도가 넣는 값에 맞게 바로 맞춰지는 것은 아닙니다 🙂

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