가변 저항 연결법 | 가변저항 연결 꿀팁 ! 파워서플라이 제작시 외부에서 전압조절 편하게~ 16530 좋은 평가 이 답변

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아두이노 보드에서 5V와 GND핀을 Breadboard에 연결하여 확장시켜주세요. 중간 핀에는 아두이노 보드의 아날로그 A0번핀을 연결 시켜주세요. LED는 (+)핀에는 220옴저항을 통해 아두이노 13번핀을 연결하고 (-) 쪽에는 GND핀과 연결합니다.

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#가변저항 #파워뱅크 #파워서플라이
안녕하세요 오늘은 파워서플라이나 파워뱅크 diy시에 들어가는 강압회로 승압회로 오토승강압회로의 저항 교체 꿀팁을 올려봅니다
구독자분들 물음중에 저항을 교체하다가 회로 고장이 아주 많이 발생하여 제가 사용하는 방법을 영상으로 제작해 보았습니다
최대한 회로에 열을 가하지 않고 간단하게 연결하는 방식이며 파워서플라이 제작시 전압전류값을 편하게 조정할수 있습니다
혹시 그런 고민으로 자작시 어려움을 겪으셨다면 이 영상이 조금은 될듯 합니다
자작꾼 사용장비
거치형 인두기 https://s.click.aliexpress.com/e/_A59mpI
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가변저항 이론과 사용법

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양 끝의 두 단자는 전원(5V)과 그라운드(GND)에 연결하며 가운데 단자는 와이퍼(Wiper)라고하여 가변저항의 변경된 저항 값을 읽을 수 있는 단자입니다.

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2017.08.24, 두가지 모두 동일한 연결입니다.가변 저항의 양쪽 끝중 하나를 사용하면 되고양쪽핀 둘 중의 어느 것을 사용하느냐에 따라서 CW 방향으로 돌릴 때 저항 값 …

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Date Published: 9/29/2022

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가변저항 연결 꿀팁 ! 파워서플라이 제작시 외부에서 전압조절 편하게~
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주제에 대한 기사 평가 가변 저항 연결법

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  • Date Published: 2021. 8. 4.
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메이커코딩 전문 브랜드 – 메이크샌드박스

전체 저항 범주 안에서 가변값을 출력하게 만든 것입니다.

가변 저항은 볼륨을 돌리면 저항값은 가변이 됩니다.

하지만 우리가 사용할 때는 대부분 저항값의 가변을 사용하진 않습니다.

양쪽 끝에 VCC와 GND를 연결하여 전압을 걸어주고,

저항값의 변화에 따른 전압을 변화량을 읽어서 사용하게 되죠.

즉, “가변저항”이라기 보다는 “가변전압”이라고 보시면 쉽게 이해가 되실꺼예요~

가변저항은 일상생활에서도 찾아볼수 있습니다.

스피커의 볼륨 조절, 보일러의 온도 조절 등에 사용되며 조절 버튼을 회전시켜서 전기의 흐름을 조절하게 해줘요.

가변저항 이론과 사용법

이번에는 가변저항 사용법에 대해서 적어봅니다

전자회로 만들어본 사람들은 아는 내용이지만

가변저항 사용하는 것에 따라 달라집니다

가변저항으로 저항 비를 조절해

전압 조절할 수 있고 저항의 크기 조절을 통해

전류 조절도 할 수 있습니다

가변저항도 종류가 있으며

대표적으로는 반고정 저항, 포텐셔미터 이렇게 분류합니다

반고정 저항은 한 번 저항값을 설정하면

잘 바꾸지 않기 때문에 반 정도 고정한다는 의미로 불립니다

가격으로 볼 때 싼 편입니다

퍼텐셔미터 또는 포텐쇼미터라 불리는 Potentiometer

포텐셔미터는 계속 수시로 저항값을 바꿔줘야 하기 때문에

저항을 돌릴 때 회전 부분과 저항 정밀도, 전기적 노이즈 등

기능적으로 보완한 저항입니다

가격적으로 볼 때 반고정 저항보다 비쌉니다

같은 가변저항이라도 2핀 가변저항

3핀, 6핀 이렇게 되어있는데

주로 3핀을 씁니다

여기에서 다뤄볼 내용은

3핀 가변저항을 사용하는 방법과

다리 3개를 2개처럼 만들어서

제어하는 방법입니다

서론은 여기에서 정리하고

이제 본론 들어가겠습니다

반고정 가변저항

먼저 가변저항입니다

저 사진 속 가변저항은 집에 굴러다니는 반고정 저항

가변저항인 경우에는 저항의 최댓값을 저항에 표시하는데

사진에 보시면 P 옆에 104 이렇게 숫자가 표시되어있습니다

여기에서 104가 가변저항의 저항값입니다

저항값 구하는 방법

104의 10은 저항값을 의미하며

4는 10ⁿ 을 의미하게 됩니다

이것을 식으로 표현하면

10 × 10⁴ = 100000Ω

키로 옴 단위로 표현하면

100kΩ 저항입니다

그러므로 0Ω 에서 100kΩ 까지

저항값을 가진다는 말입니다

그래서 가변저항에 표시된 값이

크면 클수록 더 넓은 범위의 저항값을

설정할 수 있습니다

그러나 너무 범위가 큰 가변저항인 경우에는

정밀하게 조절하기 어렵기 때문에

적당히 타협점을 선택하여 가변저항을

사용하시면 됩니다

가변저항 간략한 내부회로

3핀 가변저항 내부 회로입니다

쉽게 생각하면 이렇게 저항이 2개가 붙어있고

가운데 부분에 다리가 1개 나와있는 형태로 보시면 됩니다

2핀 가변저항은 가운데 핀이 없고

저항값을 조절해 전류만 조절할 수 있는 저항입니다

여기서 가운데 핀이 가장 중요합니다 역시 센터의 힘인가

가운데 핀을 어떤 방식으로 활용하느냐에 따라

저항의 제어 방식이 달라집니다

가변저항 기호

첫번째로 3핀 가변저항을 이용하여

전압을 조절하고 싶을 때는 이렇게 연결하면 됩니다

그림에 나와있는 것처럼

1번 핀을 +

3번 핀을 –

2번 핀을 활용하여 조절된 전압을

이용하는 회로입니다

원리는 저항의 전압강하를 이용한 방법인데

여기서 저항의 전압강하 공식

(R2/R1+R2)*V = V₀

를 사용하게 됩니다

가변저항을 100kΩ으로 가정할때

여기서 V는 +전압을 의미하게 되고

V₀는 2번 핀에서 나오는 전압이 됩니다

R1은 1번핀과 2번핀사이의 저항

R2는 3번핀과 2번핀사이의 저항

가변저항을 1 번핀 방향으로 돌리면

+ 쪽으로 가변저항 속의 핀이 돌아가게 되고

끝까지 돌릴 경우에는 3번핀과 2번핀사이의

저항이 100kΩ에 가까운 상태가 되고

식으로 풀어보면

(100k/100k)*V = V

그러므로 전압은 +전압을 받게 되는 것입니다

중간으로 저항을 맞춰놓은 경우에는

1번 핀과의 저항 50kΩ

2번 핀과의 저항 50kΩ

이므로

(50k/100k)*V = 1/2V

+전압의 절반으로 됩니다

3번 핀으로 저항을 맞춰놓은 경우에는

– 와 가변저항 속 저항 조절 핀이 가까워지므로

3번핀과 2번번핀 사이의 저항이 0Ω 이 됩니다

그러므로 식으로 풀어보면

(0/100k)*V = 0

2번 핀에서 나오는 전압은

0이 됩니다

쉽게 생각하면 3번 핀과 2번 핀이

가깝게 맞닿아 있으므로

0V가 된다 생각하시면 됩니다

1번핀과 2번핀 쇼트

두번째로 3핀 가변저항을 2핀 가변저항으로 사용하고 싶으면

이렇게 1번 핀과 2번 핀을 쇼트시키면 됩니다

여기서 2번과 3번 핀을 쇼트시켜도 가변저항으로

사용 가능합니다 대신 돌리는 방향이 바뀝니다

여기서 1번핀과 2번핀을 쇼트시켜주면

저항을 조절하는 2번 핀과 1번 핀에 같은 전류가 흐르고

3번핀과는 저항이 생기게 됩니다

저항을 조절하여 1번 핀으로 저항을 돌렸을 때

3번 핀과는 저항이 커지므로

흐르는 전류량은 저항에 반비례해서 작아집니다

I = V/R

반대로 3번 핀으로 저항을 돌렸을 경우

3번 핀과의 저항이 작아지므로

저항이 작아진 만큼 전류가 많이 흐르게 됩니다

3번 핀으로 돌리다가 끝 지점과 다다르게 되면

1번 핀과 2 번핀 3 번핀 모두 쇼트가 된 것과 다름없기 때문에

0Ω과 가까워지게 됩니다

이 원리로 2개의 핀을 쇼트시켜

저항을 조절해 전류를 조절하는 것입니다

가변저항 활용 예시

저는 이렇게 LCD전압을 조절하기 위해

가변저항을 3핀 사용했습니다

여기 저항인 경우에는 103이므로

10kΩ 가변저항이네요

저항에서 빨간색 선은 +

검은색선은 – 이므로

빨간색 선 쪽으로 돌리면 전압이 높아지기 때문에

LCD글자가 진해집니다

반대로 검은색 선 쪽으로 돌리면

LCD글자가 연해집니다

이렇게 가변저항을 돌리면서

글자의 진하기를 조절하여

LCD를 사용합니다

대부분의 경우에는 이렇게 전압을 이용하여

조절하는 경우가 많기 때문에

첫 번째 3핀 방식을 많이 사용합니다

저항값 자체를 정확히 조절해야 된다면

두번째 방법을 사용하여

2핀 가변저항처럼 사용하는 방식을

쓰면 됩니다

어려워 보일지도 모르는 내용이 들어있는

글임에도 불구하고

포스팅 끝까지 읽어줘서

감사합니다

가변 저항 연결 방법 원리 사용법 기 원리

내거먼저여

– 가변 저항 연결 방법

저항 링크 클릭. LED 링크 클릭 점퍼케이블 링크 클릭 링크를 클릭하면 해당 제품 페이지로 이동합니다. 1 아두이노와 가변 저항 연결하기. 아래 결선도와 같이 5. 가변저항Potentiometer으로 LED 밝기 조절하기

저항의 한쪽 끝에 전원 +와 LED의 에 전원 를 연결 후 가변저항을 저항의 최대크기가 부품에 표기되어 있으며, 읽는 방법은 일반 저항과 실습14. 가변저항으로 LED 밝기 제어

2 가변저항 사용방법. 이 예제에서 사용된 가변저항은 아래 그림과 같이 1번 단자와 3번 단자에 걸처 전체 저항이 연결되어 있고, 그 위에 2번 단자 가변저항으로 LED 밝기 조절하기

편의 가변저항이 부착되어 있다. 그림 84 실제 가변저항 ​ 그럼 간단하게 가변저항의 연결 방법을 설명하겠다. 가변저항은 그림 84의 왼 편에 보이는 것과 같이 세 개 아두이노 I.키트 8. 가변저항

– 가변 저항 원리

가변 저항은 포텐셔미터Potentiometer라고도 불리며 회전 정보를 가변 저항의 원리는 회전각에 따라 저항 값이 달라져서 측정되는 전압이 가변 저항 제어

가변저항을 이용하여 LED의 밝기를 조절하는 실습을 해보겠습니다. 가변저항 Potentiometer은 사용자가 직접 저항값을 임의로 바꿀수 . 회로공부 어두워지면 불이 켜지는 회로 원리_페이퍼램프 기초편 & 해바라기 램프 키트. 가변저항으로 LED 밝기 조절하기

아날로그 실습은 가변저항이라는 것을 이용하여 진행하겠다. . 여기서 수분 센서 및 레인센서를 확인하면 가변저항의 원리와 동일하게 센서를 제어 8. Tutorial 아두이노 아날로그 실습가변저항

영어로는 VARIABLE RESISTOR 또는 TRIMMER POTENTIOMETER라고 불리워집니다.. 가변저항은 “분압기”라고 하여 조절슬라이더를 회전시키거나 이동시켜서 회로에 전압을 가변저항 원리

– 가변 저항 사용법

가변저항을 좌우로 돌려 LED의 밝기를 조절 해봅시다. 가변저항 x LED밝기조절

이번 예제는 가변저항potentiometer을 이용하여 아두이노가 아날로그 입력을 어떻게 읽어오는지 보여줍니다. potentiometer는 달려있는 손잡이를 아두이노 예제

소자라고 하지는 않고 sweep이라고 합니다. 가장 기본적인 사용법은 가변저항을 시뮬레이션 해보기 위해 사용하지만 sweep을 하는 방법을 알아두면 여러 상황을 OrCAD DC해석 추가 내용가변소자 피스파이스

– 가변 저항 기 원리

가변 저항은 포텐셔미터Potentiometer라고도 불리며 회전 정보를 가변 저항의 원리는 회전각에 따라 저항 값이 달라져서 측정되는 전압이 가변 저항 제어

가변저항 Potentiometer은 전자회로에서 저항값을 임의로 바꿀 수 있는 저항기이다. 가변저항을 사용 포텐셔미터는 어떤 원리로 저항값의 변화를 주는 것일까요? 그것은 . 덕분에 가변저항기 원리를 쉽게 이해했어요 감사합니다 가변저항

용량의 기 능을 가진다고 볼 수 있으며, 이것을 장벽용량 혹은 공간 전하 층이라고순방향 전류 전자와 정공의 확산의 원리로 흐름 나 역방향 특성 n형 반도체에 전자소자와 전자회로의 기초

동작 원리 그림 3은 그림 2에 나타난 회로의 제너 전압 VZ제너 전류 IZ의 특성을 나타낸 것이다. 제너 전류가 작은 영역에서 Tr1은 OFF 상태이며 ZD1과 R1의 직렬 회로 50개의 즉석 서바이벌 회로 Ⅰ 전용 IC를 사용할 필요는 없다!

가변 저항기 가변저항 연결방법 가변저항 종류 가변저항 연결법 디지털 가변저항

– 가변 저항기 가변저항 연결방법

가변저항을 이용하여 LED의 밝기를 조절하는 실습을 해보겠습니다. 가변저항 Potentiometer은 사용자가 직접 저항값을 임의로 바꿀수 있는 저항기를 말합니다. 가변저항의 맨 아래 다리를 오렌지보드의 5V핀에 연결합니다. 3. 가변저항으로 LED 밝기 조절하기

가변저항을 좌우로 돌려 LED의 밝기를 조절 해봅시다. 이란 사용자가 직접 저항값을 임의로 바꿀수 있는 저항기를 말합니다. 흔히 소리의 가변저항 사용방법 가변저항의 가운데 단자를 오렌지보드 A1번핀에 연결합니다. 8. 가변저항 x LED밝기조절

가변 저항의 경우 표현 방법에서 조금씩 차이가 존재했다 를 가변 저항기로 사용하려면, 양 끝 단자 중 하나를 중앙 단자에 연결해야 한다. 저항값. 전자부품 5. 저항 & 포텐셔미터가변저항

돌리면 왼쪽의 LED는 OFF되고 우측의 LED가 순차적으로 ON된다. 가변저항은 아날로그 A0핀에 연결하고 조금 정확히 알아 보려면 Serial.print를 통해 값을 측정할 수 영재교육 알고리즘 가변저항&풀업, 풀다운저항을 이용한 LED제어과정 사진

저항기는 모양과 크기가 다양하지만, 크게 고정 저항과 가변 저항으로 분류 할 수통해 연결 됩니다. 이렇게 만들어진 저항기는 보호를 위해 저항 전체를 절연물 전기전자 부품_저항기 알아보기

– 가변 저항기 가변저항 종류

가변 저항기 원리 가변 저항은 포텐셔미터Potentiometer라고도 불리며 회전 정보를 가변 저항의 원리는 회전각에 따라 저항 값이 달라져서 측정되는 가변 저항기 원리 종류 사용법 기호 sirayukihime65

정밀한 저항이 필요한 경우에 가장 많이 사용되는 저항기로 특히 고주파 특성이 좋으 . 가변저항기의 종류에는 사용하는 저항체의 종류에 따라 탄소피막형carbon 대표적인 저항의 종류와 특성 아이씨뱅큐

볼륨형 가변저항 이라고도 불리우며,기기의 외부에 손잡이를 두고 조절 가능한 형태의 가변저항입니다. 당사에서는 지난 30년동안 다양한 종류의 포텐셔미터를 취급 포텐셔미터 Potentiometer

프로젝트 입니다 가변저항 또는 전위차계 Potentionmeter은 사용자가 저항값을 임의로 조절할수 있는 저항기를 말합니다 가변저항은 저항체의 종류에 따라 다양하며 Step.8Arduino Uno 로 가변저항을 이용해 LED 밝기 조절하기

– 가변 저항기 가변저항 연결법

가변저항을 이용하여 LED의 밝기를 조절하는 실습을 해보겠습니다. 가변저항 Potentiometer은 사용자가 직접 저항값을 임의로 바꿀수 있는 저항기를 말합니다. 가변저항의 맨 아래 다리를 오렌지보드의 5V핀에 연결합니다. 3. 가변저항으로 LED 밝기 조절하기

가변저항 Potentiometer은 전자회로에서 저항값을 임의로 바꿀 수 있는 저항기이다. output출력에는 앰프로 나가는 선을 연결하여 저항을 거친 신호가 나가게 합니다. 덕분에 가변저항기 원리를 쉽게 이해했어요 감사합니다 가변저항 다음블로그

가변저항Potentiometer. 사진처럼 3개의 다리가 있는데 중간 1번핀과 2번핀 또는 3번핀과 2번핀을 연결하면 됩니다. 차이점은 1, 2번핀에 연결 저항값을 마음대로

병 렬 연 결 방 법. 안정적인 방법 ◀ ◀ ◀ LED에 저항이 달린 부분을 + 인 12V커버에 스위치와 가변저항기를 달고, 긴 전선으로 연결 한다. 주의 사항 여러분 LED로 PC와 팬 튜닝하기, LED튜닝

– 가변 저항기 디지털 가변저항

액정 패널에 발생하는 불량을 방지할 수 있는 자동 디지털 가변 저항 및 이를 포함하는 액정표시장치가 제공된다. 자동 디지털 가변 저항은, nn≥2 비트 데이터의 KR100736143B1

디지털 가변저항기를 최근 사용해 보았습니다. MAX5464 는 가장 간단한 형태의 가변 저항으로 제어 신호도 CS, U/D 두개 밖에 없습니다. 2.forum.falinux.com 검색결과 더보기 하드웨어 디지털 가변저항기

수동부품 0002 Resistor 00020004 가변저항 000200040041 디지털가변저항 0002000400410012 디지털가변저항

고도 하죠 이 손잡이를 돌돌 돌리면 저항이 변하는 부품이였죠. 그런데 똑 같은 기능형태로 많이 씁니다 보통 이 디지털 가변 저항기는 아래 그림과 같이 전자 부품 디지털 가변저항기 Digital Potentiometer

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.

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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