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einleitung:lichtintensitaet_messen_mit_dem_phototransistor

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einleitung:lichtintensitaet_messen_mit_dem_phototransistor [2018/04/27 22:43]
d.golovko
einleitung:lichtintensitaet_messen_mit_dem_phototransistor [2019/11/05 13:01] (aktuell)
d.golovko
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 Beim SFH309 ist das kurze Beinchen der Kollektor, das lange Beinchen der Emitter. Beim SFH309 ist das kurze Beinchen der Kollektor, das lange Beinchen der Emitter.
  
-==== Alle (un)möglichen ​Informationen zum einem elektronischen Bauteil findet man im Datenblatt (Datasheet). ====+==== Alle Informationen zum einem elektronischen Bauteil findet man im Datenblatt (Datasheet). ====
 Dort ist z.B. eingezeichnet,​ welches der Beinchen der Kollektor (plus) und welches de Emitter ist (minus), wie viel Strom bei welcher Helligkeit fließt, wie hoch die angelegte Spannung höchstens sein darf usw. Dort ist z.B. eingezeichnet,​ welches der Beinchen der Kollektor (plus) und welches de Emitter ist (minus), wie viel Strom bei welcher Helligkeit fließt, wie hoch die angelegte Spannung höchstens sein darf usw.
  
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 Der Kollektor-Anschluss ist direkt mit den 5V verbunden. Der Phototransistor begrenzt den Strom, der von 5V zum Widerstand fließen kann. Über den Widerstand fließt der Strom dann weiter zu 0V (GND). Die Spannung, die über den Widerstand abfällt, wird durch den Analogeingang A0 des Arduino gemessen. Der Kollektor-Anschluss ist direkt mit den 5V verbunden. Der Phototransistor begrenzt den Strom, der von 5V zum Widerstand fließen kann. Über den Widerstand fließt der Strom dann weiter zu 0V (GND). Die Spannung, die über den Widerstand abfällt, wird durch den Analogeingang A0 des Arduino gemessen.
  
-Die Funktionsweise dieser Schaltung kann man genauer verstehen, wenn man sich die Verbindung zum Pin A0 wie einen Voltmeter (ein Spannungsmessgerät) vorstellt. Ein [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Spannungsmessger%C3%A4t|Voltmeter]] wird parallel geschaltet, d.h. mit den zwei Punkten einer Schaltung verbunden, zwischen denen man die Spannung messen will. Da ein Voltmeter einen unendlich hohen Widerstand hat ($R_{Voltmeter}≈ ∞ $), können wir annehmen, dass der Strom, der durch den Voltmeter fließt, gleich Null ist ($I_{Voltmeter}=U_{Voltmeter}/​R_{Voltmeter} ≈ U_{Volmeter}/​∞ ≈ 0$). Dadurch hat ein Voltmeter praktisch keinen Einfluss auf die Schaltung. ​+Die Funktionsweise dieser Schaltung kann man genauer verstehen, wenn man sich die Verbindung zum Pin A0 wie einen Voltmeter (ein Spannungsmessgerät) vorstellt. Ein [[https://​de.wikipedia.org/​wiki/​Spannungsmessger%C3%A4t|Voltmeter]] wird parallel geschaltet, d.h. mit den zwei Punkten einer Schaltung verbunden, zwischen denen man die Spannung messen will. Da ein Voltmeter einen unendlich hohen Widerstand hat ($R_{Voltmeter}≈ ∞ $), können wir annehmen, dass der Strom, der durch den Voltmeter fließt, gleich Null ist$(I_{Voltmeter}=U_{Voltmeter}/​R_{Voltmeter} ≈ U_{Volmeter}/​∞ ≈ 0)$. Dadurch hat ein Voltmeter praktisch keinen Einfluss auf die Schaltung. ​
  
 Unsere beiden Widerstände -- der variabler Widerstand des Phototransistors ($R_{Photo}$) und der konstante Widerstand ($R_{Widerstand}$) -- sind in Reihe geschaltet. D.h. es gilt Folgendes: \\ Unsere beiden Widerstände -- der variabler Widerstand des Phototransistors ($R_{Photo}$) und der konstante Widerstand ($R_{Widerstand}$) -- sind in Reihe geschaltet. D.h. es gilt Folgendes: \\
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 Im Beispiel [[http://​arduino.cc/​en/​Tutorial/​AnalogReadSerial|Basics/​AnalogReadSeria]]l ist beschrieben,​ wie das geht. Im Beispiel wird statt des Phototransistors ein einstellbarer Widerstandsteiler ([[http://​de.wikipedia.org/​wiki/​Potentiometer|Potentiometer]]) benutzt, aber der Code funktioniert ganz genauso. Im Beispiel [[http://​arduino.cc/​en/​Tutorial/​AnalogReadSerial|Basics/​AnalogReadSeria]]l ist beschrieben,​ wie das geht. Im Beispiel wird statt des Phototransistors ein einstellbarer Widerstandsteiler ([[http://​de.wikipedia.org/​wiki/​Potentiometer|Potentiometer]]) benutzt, aber der Code funktioniert ganz genauso.
  
 +{{:​einleitung:​phototransistor-circuit_pic.png?​800|}}
einleitung/lichtintensitaet_messen_mit_dem_phototransistor.1524861814.txt.gz · Zuletzt geändert: 2018/04/27 22:43 von d.golovko