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Willkommen! Vielen Dank, dass sie sich für unser LDR5528 Licht-Sensor-Modul von AZ- Delivery entschieden haben. In den nachfolgenden Seiten werden wir Ihnen erklären wie Sie das Gerät einrichten und nutzen können. Viel Spaß!
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Anwendungsbereiche Bildung und Lehre: Einsatz in Schulen, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen zur Vermittlung von Grundlagen der Elektronik, Programmierung und eingebetteten Systemen. Forschung und Entwicklung: Verwendung in Forschungs- und Ent- wicklungsprojekten zur Erstellung von Prototypen und Experimenten in den Bereichen Elektronik und Informatik. Prototypen- entwicklung: Einsatz in der Entwicklung und Erprobung neuer elektronischer Schaltungen und Geräte.
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Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entspricht und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthält, können dennoch Rückstände vorhanden sein. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um chemische Gefährdungen zu vermeiden: Achtung: Beim Löten können Dämpfe entstehen, die gesundheitsschädlich sein können. Hin- weis: Verwenden Sie einen Lötdampfabsauger oder arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich.
Inhaltsverzeichnis Einführung.....................3 Technische Daten..................4 Pinbelegung....................5 Wie man die Arduino IDE einrichtet...............6 Wie man den Raspberry Pi und Python einrichtet........10 Verbindung des Moduls mit dem Atmega328P Board.........11 Sketch-Beispiel..................12 Verbindung des Moduls mit dem Raspberry Pi...........14 Libraries und Tools für Python..............15 Python-Skript...................16 - 2 -...
Einführung Das LDR-Lichtsensormodul ist ein Gerät zur Erfassung und Erkennung des Umgebungslichts. lichtabhängiger Widerstand (LDR) lichtempfindlicher, fotoleitender variabler Widerstand. Sein Widerstand ändert sich mit der Lichtintensität, der er ausgesetzt ist. Das Modul besteht aus einem photosensitivem Widerstand (LDR), dem Operationsverstärker LM393, einem Potentiometer und mehreren passiven Elementen wie Widerständen und Kondensatoren, sowie Anzeige-LED- Dioden.
Technische Daten Betriebsspannung 3,3V bis to 5V Stromverbrauch 15mA Sensor-Ausgang digital (0, 1) logic Digital-Ausgang 0, 1 Empfindlichkeitssteuerung Über internen Trimpot Dimensionen 32x14x17mm (1.2x0.6x02in) Je nach Stromversorgung kann der IC (LM393) den Ausgangspin auf über 15 mA bringen, was für die Ansteuerung eines kleinen Relais ausreicht. Auf diese Weise kann das Modul verwendet werden, um je nach Schaltkreis ein einfaches Licht zu erzeugen.
Pinbelegung Der LDR Lichtsensor hat drei Pins. Die Pinbelegung ist wie folgt: Das Modul arbeitet in einem Spannungsbereich von 3,3V, als auch 5V. Hinweis: Wenn Sie das Modul mit dem Raspberry Pi verwenden, schließen Sie den VCC-Pin des Moduls an die 3,3V an. Die Verbindung des Pins mit 5V könnte den Raspberry Pi beschädigen.
Wie man die Arduino IDE einrichtet Falls die Arduino-IDE nicht installiert ist, folgen Sie dem link und laden Sie die Installationsdatei für das Betriebssystem Ihrer Wahl herunter. Für Benutzer: Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Windows .exel-Datei und folgen Sie den Anweisungen im Installationsfenster. - 6 -...
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Für Linux Benutzer, laden Sie eine Datei mit der Erweiterung .tar.xz herunter, die extrahiert werden muss. Wenn sie extrahiert ist, gehen Sie in das extrahierte Verzeichnis und öffnen Sie das Terminal in diesem Verzeichnis. Zwei .sh Skripte müssen ausgeführt werden, das erste namens arduino-linux-setup.sh und das zweite heißt install.sh.
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Fast alle Betriebssysteme werden mit einem vorinstallierten Texteditor ausgeliefert (z.B. Windows mit Notepad, Linux Ubuntu mit Gedit, Linux Raspbian mit Leafpad usw.). Alle diese Texteditoren sind für den Zweck des eBooks vollkommen in Ordnung. Zunächst ist zu prüfen, ob Ihr PC ein Mikrocontroller Board erkennen kann. Öffnen Sie die frisch installierte Arduino-IDE, und gehen Sie zu: Tools >...
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Wenn die Arduino-IDE unter Windows verwendet wird, lauten die Portnamen wie folgt: Für Linux Benutzer, ist zum Beispiel der Portname /dev/ttyUSBx, wobei x für eine ganze Zahl zwischen 0 und 9 steht. - 9 -...
Wie man den Raspberry Pi und Python einrichtet Für den Raspberry Pi muss zuerst das Betriebssystem installiert werden, dann muss alles so eingerichtet werden, dass es im Headless-Modus verwendet werden kann. ermöglicht eine Headless-Modus Fernverbindung zum Raspberry Pi, ohne dass ein PC-Bildschirm, eine Maus oder eine Tastatur erforderlich ist.
Verbindung des Moduls mit dem Atmega328P Board Verbinden Sie das Modul mit dem Atmega328P Board, wie unten abgebildet: Modul Pin Board Pin Drahtfarbe Blauer Draht Schwarzer Draht Roter Draht - 11 -...
Verbindung des Moduls mit dem Raspberry Pi Verbinden Sie das Modul mit dem Raspberry Pi, wie unten abgebildet: Modul Pin Raspberry Pi Pin Physicher Pin Drahtfarbe 3.3V Roter Draht Schwarzer Draht GPIO18 Blauer Draht - 14 -...
Libraries und Tools für Python Um das Modul mit dem Raspberry Pi zu verwenden, muss die Library RPi.GPIO installiert sein. Wenn die Library bereits installiert ist, wird durch Ausführen des Installationsbefehls nur die Library auf eine neuere Version aktualisiert. Um die Library zu installieren, öffnen Sie das Terminal und führen Sie nacheinander die folgenden Befehle aus: sudo apt-get update &&...
Python-Skript import time import RPi.GPIO GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setwarnings(False) DIGITAL_PIN GPIO.setup(DIGITAL_PIN, GPIO.IN) time.sleep(2) print('[Press CTRL + C to end the script!]') try: # Main program loop while True: GPIO.input(DIGITAL_PIN)==0: print('Light detected!') time.sleep(2) else: print('No light!') time.sleep(2) except KeyboardInterrupt: print('\nScript end!') finally: GPIO.cleanup() - 16 -...
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Speichern Sie das Skript unter dem Namen ldr.py. Um das Skript auszuführen, öffnen Sie das Terminal in dem Verzeichnis, in dem das Skript gespeichert ist, und führen Sie den folgenden Befehl aus: python3 ldr.py Die Ausgabe sollte wie folgt aussehen: Um das Skript zu stoppen, drücken Sie “STRG + C”...
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