所述“未知”标记为“未知”。二极管侧面

所述“未知”标记为“未知”。二极管侧面

从上面可以看出,1N4148是低电流,高频开关二极管。

但是我们只是带他去测量温度,无论电流是否大都没有关系。

搜索信息后,我后来发现,每升高1摄氏度,1N4148二极管的正向压降就可能降低0.003V(3mV)。

如果串联连接5个1N4148,则每升高一度的温度,正向压降将降低0.015V(15mV)。

字符串越多,更改程度越大,检测到更改就越容易。

实际上是“汉信串二极管,越多越好”。

但是,每个人也必须注意所谓的“必须对付的事情”。

如果弦太多,您将被毁。

因为1N4148的开启电压约为0.7V(看来是)。

因此,如果您串得太多,二极管组的导通电压会超过您的电源电压,您会很痛苦。

由于二极管组根本无法导通,因此无法进行温度测量。

让我们分析一下单片机上的具体可行方案:这里以STC12C5A60S2为例。

STC12C5A60S2是目前STC 12C系列中功能最强大的图形,并且所有配置都是最先进的。

包括AD转换,我们今天将讨论。

该单片机的AD转换可以达到10位,这意味着总共可以输出1024个不同的值,即0〜1023。

然后粗略计算出5000mV /1024≈4.88mV,这意味着单片机的AD转换只能检测到4.88mV的变化,如果变化量小于该值,则可能无法检测到。

因此,我们必须至少串联两个二极管。

这是最低要求。

如果仅串联连接一个二极管,则该温度计的精度甚至达不到1°C。

这样的准确性确实令人担忧。

发光二极管很漂亮,不是吗?但是不要只是认为LED只会发光。

它也是一个二极管,也可以用来测量温度。

但我强烈建议您不要使用发光二极管来测量温度。

发光二极管也具有未知的特性。

这也是非常“敏感的”。

恐怕所有傻瓜都知道发光二极管的正极连接到正极,而负极连接到负极。

它肯定会发光,而反向连接也绝对不会发光,因为它也是一个二极管,并且还具有单向导电性。

但是,您可能不知道发光二极管像光敏电阻那样反转时,还有另一个未知目的,它也可以测量光。

我们也以STC12C5A60S2为例进行介绍。

两个I / O端口用于实现测光:LED正侧的IO端口设置为高阻抗输入,负侧设置为推挽输出,并且电平被拉高。

这时,奇迹发生了。

高阻抗输入IO端口的电平将随着环境光的变化而变化。

当光线较亮时,它是高电平;当光线较暗时,它是低电平。

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