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[8강] 아두이노 가변저항 / analogRead() / 가변저항 led 제어 / led 여러개 제어 / 아두이노 가변저항 led 밝기 조절/ 회로도, 소스코드 공유
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[아두이노 강좌] 가변저항(Potentiometer)으로 LED 밝기 조절하기 / Arduino Potentiometer : 네이버 블로그

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06-1 가변저항(Potentiometer) 사용하기 – 아두이노 시뮬레이터

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가변저항 소개

가변저항 값 측정하기 회로구성

가변저항 값 측정하기 스케치 코드

06-1 가변저항(Potentiometer) 사용하기 - 아두이노 시뮬레이터
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[Arduino] 아두이노 가변저항(Potentiometer) 쉽게 응용하기

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[Arduino] 아두이노 가변저항(Potentiometer) 쉽게 응용하기

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[Arduino] 아두이노 가변저항(Potentiometer) 쉽게 응용하기
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아두이노 가변저항의 원리와 활용해보기 :: 공대남의 정보수용소

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아두이노, 가변저항으로 LED 밝기조절하기(PWM사용)

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아두이노 가변저항 사용하기!(analogRead(), analogWrite(), map())

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아두이노 가변저항 사용하기!(analogRead() analogWrite() map())

안녕하세요 뀨입니다

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아두이노 가변저항 사용하기!(analogRead(), analogWrite(), map())
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[아두이노] 가변저항 사용법 및 예제 – led, 스텝 모터​​​

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1 보드 구성 방법

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3 가변저항으로 LED 밝기 제어하기

4 가변 저항으로 스텝 모터 속도 제어하기

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[아두이노] 가변저항 사용법 및 예제 - led, 스텝 모터​​​
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[아두이노 강좌] 08. 가변저항을 이용하여 아날로그 입력으로 LED 밝기 조절하기 – 가치창조기술 위키

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[아두이노 강좌] 08. 가변저항을 이용하여 아날로그 입력으로 LED 밝기 조절하기 - 가치창조기술 위키
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아두 이노 가변 저항

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아두 이노 가변 저항
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06-1 가변저항(Potentiometer) 사용하기

가변저항 소개

가변저항은 값이 변하는 저항입니다. 4장에서 저항은 4색 띠 또는 5색 띠에 따라 고정된 값을 가진 저항이라고 배웠습니다. 하지만 가변저항은 사용자의 조절로 값을 변경하기 때문에 오디오의 볼륨을 제어하거나 LED 조명의 밝기를 제어하는 등 아날로그 신호를 표현하기 위해 사용합니다. 아래 그림은 가변저항에 대한 실물과 아두이노 시뮬레이터에서 구성요소로 표현한 것입니다. 공통적으로 세 개의 단자가 있습니다. 양 끝의 두 단자는 전원(5V)과 그라운드(GND)에 연결하며 가운데 단자는 와이퍼(Wiper)라고하여 가변저항의 변경된 저항 값을 읽을 수 있는 단자입니다. 저항은 극성이 없는 전자소자이기 때문에 전원과 그라운드는 서로 바꿔서 연결해도 무방합니다. 하지만 방향을 변경하면 가변저항의 값의 범위가 뒤바뀐다는 점은 기억해야 합니다.

예를 들어, 가변저항 구성요소를 가운데 그림과 같이 좌측 단자를 전원에 연결하고 우측 단자를 그라운드로 연결했을 때 가운데 2번 핀을 통해 최대 값 1023의 값을 읽으며 조절바를 우측으로 돌리면 최소 값 0을 읽을 수 있습니다. 반면 오른쪽 그림과 같이 좌측 단자에 그라운드를 연결하고 우측 단자에 전원을 연결하면 최소 값 0을 읽으며 조절바를 우측으로 돌리면 최대 값 1023을 읽을 수 있습니다. 최소와 최대 값의 범위는 0 ~ 1023이며 3장 디지털과 아날로그 신호에서 언급한 바와 같이 아날로그를 디지털로 변환하기 위한 ADC(Analog Digital Converter)가 10비트(bit)를 지원하기 때문입니다.

가변저항 값 측정하기 회로구성

아날로그 신호는 아두이노 보드의 좌측 하단에 있는 A0, A1, A2, A3, A4, A5 이렇게 6개의 아날로그 핀을 통해 읽을 수 있습니다. A0핀을 통해 가변저항 가운데 단자로부터 아날로그 값을 읽기 위해 연결하고 다른 두 단자는 전원과 그라운드에 연결합니다.

가변저항 값 측정하기 스케치 코드

아날로그 신호를 읽기 위해 스케치 코드 8번째 줄에서 analogRead() 함수를 사용합니다. analogRead() 함수는 매개변수로 아날로그 핀 번호를 입력 받아 아날로그 값을 반환합니다. 아날로그 핀 A0 ~ A5는 항상 입력을 위한 목적으로 사용되므로 디지털 핀에서 사용한 pinMode() 함수는 사용할 필요가 없습니다.

[▶ 시뮬레이션 시작] 버튼을 클릭해 시뮬레이터를 동작시키면 아래 그림과 같이 시리얼 모니터로 아날로그 입력 값 1023을 확인할 수 있습니다. 가변저항의 조절바를 드래그(Drag) 하여 오른쪽 방향으로 돌리면 값이 변하는 것을 볼 수 있습니다. 범위가 0 ~ 1023인지 확인해보겠습니다. 그리고 전원과 그라운드를 서로 바꿔 배선을 하고, 시리얼 모니터로 출력되는 아날로그 값을 확인해볼 수 있습니다.

[Arduino] 아두이노 가변저항(Potentiometer) 쉽게 응용하기

가변저항의 개요

가변저항(Potentiometer)은 전기회

로의 소자로서 회로에 흐르는 전류의 값을 다양하게 변화시킬 수 있는 저항이다.

우리가 수도꼭지를 돌려서 흐르는 물의양을 조절할 수 있듯이 회로에서는 가변저항을 통해서 도선에 흐르는 전류의 값을 변화시킬수 있다. 이 전자의 흐름은 아두이노를 통해 센서로부터 입력 된 아날로그 신호를 받을 수 있다.

본론으로 가변저항은 저항 값을 조절 할 수있는 조절기와 3개의 핀으로 구성 되어 있다.

핀은 VCC, A0, GND로 나누어져 있다. A0은 아날로그 신호를 내보내는 역할을 하는데, 시리얼 모니터를 통해서 아날로그 값을 읽어올 수 있다.

그럼, 조건문을 통해서 가변저항의 값에따라서 전구의 색이 바뀌도록 몇가지 실험을 진행 해 보도록 한다.

예제실습 – 가변저항의 작동확인

int val=0; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { val = analogRead(A0); // 가변저항으로부터 아날로그 신호를 받을 변수를 선언해준다. Serial.println(val); }

코드는 위와같이 간단하게 정수타입의 변수를 설정하고 아날로그값을 읽어들이면된다.

그런뒤 시리얼 모니터로 출력을 해보면 가변저항 스위치를 돌릴때마다 값이 0~1023까지 변하는것을 확인해볼수 있을것이다.

위의 코드는 너무 간단하니 LED전구를 추가해서 밝기를 조절해보도록 해보자.

GND(공통) – GNDVCC(가변저항)- 5VOUTPUT(가변저항) – A0LED – D11

회로구성은 위와같다. 가변저항핀의 가운데(OUTPUT)은 아날로그0번포트에 연결시켜주고, LED는 디지털11번핀에다가 연결시켜준다.

int val=0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(11, OUTPUT); } void loop() { val = analogRead(A0); // 가변저항으로부터 아날로그 신호를 받을 변수를 선언해준다. Serial.println(val); val = map(val, 0, 1023, 0, 255); // val의 최댓값을 1023에서 255로 매핑해준다. analogWrite(11, val); // 보드에서 아날로그로 쓸수있는 11,10,9,6,5,3번핀(물결표시)중에서 하나를 선택하면 된다. }

컴파일을 진행시키면 위와같이 스위치를 반시계방향으로 돌릴때마다 전구의 밝기가 0~255까지 밝아지는것을 확인할 수 있다.

예제실습 – 특정값에 따라 바뀌는 LED

이번에는 RGB LED 모듈을 통해 조건문을 활용해서 색상을 바꿔보는 실험을 진행해보자.

실험조건은

– 350 이하일때 RED LED

– 350 보다 크고 700보다 작을때 GREEN LED

– 700 이상일때 BLUE LED불을 키게한다.

가변저항 회로

회로구성은 이렇다.

가변저항은

포트 왼쪽부터 GND(검정), A0(노랑), 5V(빨강)에 각각 연결시켜준다.

가장 처음에 봤던 회로에서 봤을때와는 달리 이번 회로에는 가변저항의 극성이 반대방향임을 확인 할 수있다.

이번 실험을 통해서 극성이 반대방향일때 어떤 현상이 나타나는지 살펴보도록 해보자.

LED는 R, G, B ,GND 총 4개의 포트가 있다.

RGB는 각각 2(빨강),3(초록),4(파랑)번 포트에다가 연결하고 GND(검정)은 GND에 연결시켜주면 된다.

코드는 아래와 같다.

int val=0; int ledred = 2; int ledgreen = 3; int ledblue = 4; void setup() { pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.println(“RGB Start”); } void loop() { val = analogRead(A0); // 가변저항으로부터 아날로그 신호를 받을 변수를 선언해준다. Serial.println(val); if (val <= 350) { digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(3, LOW); digitalWrite(4, LOW);; } else if(val > 350 && val <= 700){ digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(3, HIGH); digitalWrite(4, LOW); } else{ digitalWrite(2, LOW); digitalWrite(3, LOW); digitalWrite(4, HIGH); } delay(20); } 초기의 val 이라는 변수를 선언해주고 아날로그 신호를 정수값으로 바꿔주고, val이라는 변수를 통해서 조건문을 작성한다. 가변저항을 이용하고 난 뒤 시리얼 모니터를 확인해보면 각 수치에따라 LED색이 바뀌는것을 확인할수있다. 첫 실험에서 보여준 LED밝기조절을 통해서 가변저항을 시계반대방향으로 돌렸을때 값이 늘어났다면, 이번에 극성을 반대로 진행(시계방향)으로 했을때 값이 늘어나는것을 볼 수 있었다. 극성을 뒤바꾸면 값이 반대로 바뀌긴 했지만 신호값이 증감하는데는 변함이 없었고 쇼트의 위험또한 없었다. 그 이유는 저항은 극성이 없는 전자소자이기 때문이다. 따라서 가변저항의 음극과 양극의 위치를 헷갈릴 필요없이 회로를 구성하면 된다. 이 외에도 가변저항으로 서보모터를 제어할수있고, 스피커 볼륨조절, 라디오 주파수 설정, 하드웨어 제어등 다양하게 이용된다. 우리 실생활에서 쉽게 쓰이는 가변저항, 다음 실험에도 유용하게 써보자. 반응형

아두이노 가변저항의 원리와 활용해보기

안녕하세요? 오늘은 가변저항(potentiometer)의 원리에대하여 간단히 알아보고 아두이노에 활용해보도록 하겠습니다.

가변저항은 이름에서 알수 있듯이 저항값을 변화시킬 수 있습니다.

일상에서 볼 수 있는 대표적인 가변저항은 오디오 볼륨조절기 입니다.

볼륨조절은 가변저항의 저항을 조절하는 원리입니다.

그러면 가변저항의 내부와 원리를 간단히 알아보겠습니다.

1. 가변저항의 원리 2. 아두이노와 가변저항

1. 가변저항의 원리

가변저항은 보통 이렇게 생겼습니다. 다리가 세개인데 둘은 5V, GND에 연결하고 나머지는 입력 받고자하는 핀에 연결해주시면 됩니다.

가변저항의 내부는 다음과 같습니다.

중간의 원이 가변저항을 조절할 수 있는 축입니다.

가변저항의 원리는 저항성을 가진 물질의 길이를 조절하는 원리입니다.

A와 B는 고정저항입니다. 그러면 이제 와이퍼를 A와 가깝게 돌린다면

저항물체의 길이가 짧아지고 A와 W사이 저항은 감소합니다.

이제 W를 B와 가깝게 돌린다면 저항은 증가하게 됩니다.

그래서 W를 아두이노의 아날로그 입력핀(A0)에 연결하여 그 값을 받게 됩니다.

가변저항의 저항변화는 선형에 가깝습니다. 즉, 아날로그의 형상입니다.

그래서 아두이노에 연결할 때 데이터를 입력 받을핀을 디지털에 연결해서는 안됩니다.

그래서 A0~A5의 핀을 사용합니다.

아두이노에서 아날로그 입력기능은 핀에 외부에서 전기가 흐르게 연결하고 전압의 변화를 읽는 방식으로 사용합니다.

그래서 가변저항을 사용하여 전압값을 변화시키면 변화되는 데이터값을 볼 수 있습니다.

2. 아두이노와 가변저항

가변저항을 이용하여 입력되는 데이터값을 출력하는 간단한 예제를 보겠습니다.

그림에서 보이는 것과 같이 회로를 연결해주시면 됩니다.

int value = analogRead(A0);

정수형 변수를 하나 선언해서 입력되는 값을 받습니다.

그후 시리얼통신창에 출력하는 코드입니다.

축을 돌려보시면 값이 변하시는걸 볼 수 있습니다.

이번에는 가변저항을 이용해서 led의 밝기를 조절해보는 예제를 해보겠습니다.

회로는 다음과 같이 구성해주시면 됩니다.

여기서 중요한 점이 있습니다. 아두이노 보드에서는 아날로그 출력 기능이 없습니다.

아날로그는 선형적 변화로 나타낼 수 있지만 디지털은 0,1의 on과 off로만 입력, 출력할 수 있습니다.

그래서 디지털 출력으로 아날로그 출력을 구현해내기 위해서 PMW(펄스 폭 변조)의 제어 방법을 사용합니다.

ON, OFF를 아주 빠르게 반복하여 5V에 가까울 때는 on의 횟수가 많게 제어하는 방식입니다.

아두이노에서는 펄스 폭 변조가 되는 디지털핀은 3,5,6,7,10,11 입니다.

아날로그 출력은 0~255의 값만 허용됩니다.

아날로그 입력 값은 0~1024였으므로 4를 나누어줍니다.

(map 함수를 사용하여 대체할 수 있습니다.)

다음과 같이 밝기가 조절이 됩니다.

감사합니다.

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