Как работают гибкие резисторы и как подключить их к Arduino для практической реализации

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





Как энтузиасты электроники, мы можем встретить множество видов резисторов, от небольшого постоянного резистора до сильноточного реостата. Существует множество классификаций резисторов, но здесь мы сосредоточимся на определенном типе резистора, который называется «гибкий резистор», и узнаем, как он работает.

Как видно из названия, гибкий резистор является гибким и меняет свое сопротивление при изгибе. Это сенсорное устройство является благом для тех, кто может работать в области робототехники, медицинских устройств, измерения углового смещения, разработки игр с датчиком движения и т. Д.



Если вы максимально проявите свою фантазию, количество приложений безгранично.

Гибкий резистор



Шлейф резистора по сравнению с монеткой.

Обзор технических характеристик:

Гибкий резистор имеет длину 2,2 дюйма (может варьироваться), сопротивление около 10 кОм, когда он плоский, и большой диапазон допусков +/- 30%. Это означает, что если вы купили два одинаковых сопротивления изгибу, их коэффициент сопротивления угловому изгибу может немного отличаться. Этот параметр необходимо учитывать при калибровке вашего дизайна.

Он имеет диапазон рабочих температур от -35 до +80 градусов по Цельсию. Он имеет номинальную мощность 0,5 Вт непрерывной и 1 Вт пиковой. Прогнозируемый жизненный цикл превышает 1 миллион раз.

Для каждого гибкого резистора существует предел изгиба, пожалуйста, проверьте данные соответствующих гибких резисторов, если вы превысите эти пределы, вы можете повредить свой гибкий резистор.

Существует две классификации гибких резисторов:

1) однонаправленный

2) Двунаправленный

Однонаправленный: этот тип гибкого резистора можно изгибать только в одном направлении в пределах их предела изгиба. Если мы сделаем то же самое в другом направлении, мы можем его повредить.

Двунаправленный: этот резистор можно согнуть в любом направлении в пределах их предела изгиба.

Итак, выберите подходящий гибкий резистор в зависимости от вашего приложения.

Как работают гибкие резисторы?

Между двумя пластиковыми пленками зажаты проводящие чернила. Электроды помещаются по обе стороны токопроводящей краски. Электропроводящие чернила состоят из микроскопических частиц, которые обладают электропроводностью.

Когда резистор изгибается, микроскопические частицы удаляются друг от друга, и сопротивление увеличивается. Верно и наоборот.

Основные схемы того, как использовать:

Вот базовая схема применения гибкого резистора.

базовая схема применения гибкого резистора

У гибкого резистора есть безграничные применения, если вы знаете, как их использовать. Вот простая схема операционного усилителя в паре с гибким резистором. Вы можете установить порог срабатывания выхода, если вы используете операционный усилитель в режиме компаратора. Предлагаемые операционные усилители - LM324 и LM358, вы также можете попробовать 741.

Вы также можете соединить его с Arduino, подключив гибкий резистор к аналоговому выводу чтения Arduino с понижающим резистором. Никаких дополнительных библиотек не требуется.

Интерфейс Arduino

как подключить гибкий резистор к Arduino

Вот иллюстрация простого определения угла гибкого резистора. Если гибкий резистор плоский, горит синий светодиод, если резистор согнут на угол x (скажем), горит зеленый светодиод, если он прогибается больше, чем x, тогда загорается красный светодиод.

Гибкие резисторы также можно увидеть в приложениях, требующих моделирования сложных движений и шаблонов, например, они используются для изучения точных движений пальцев человека, где движение пальца отслеживается гибким резистором, декодируется и отображается на экране. Разработчики игр могут адаптировать этот принцип для разработки игры, основанной на движении.

Вывод:

Благодаря этому простому электронному компоненту мы находим огромный спектр приложений. Нет никаких ограничений на развертывание компонента на нашей повседневной электронике, единственное ограничение может заключаться в нашем воображении, чтобы развернуть его правильным образом.




Предыдущая статья: Общие сведения о кодах и маркировке конденсаторов Далее: Понимание цветовой кодировки резисторов с практическими примерами