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Par exemple: #define Capteur ADC0 /*si tu branche ton capteur sur l'entrée analogique 0 et que tu l'appelle Capteur pour qu'elle ait un nom plus explicite*/ Tel qu'est écrit ton code, je vois que tu définis photo_res comme variable que tu essaies de lire ensuite... Il compile le programme comme ça? 3 - Activité : Capteur de Luminosité [Simuler le comportement des cartes Arduino avec TinkerCad, Niveau : 4e]. PS: pour la syntaxe de mon bout de code, je ne sais pas si ça fonctionne pour Arduino, vu que je n'en ai jamais utilisé... - Edité par VincM 26 juin 2013 à 16:59:46 26 juin 2013 à 19:01:17 Bonjour, votre code n'est pas bon, car il faut écrire int photo_res = A0, au lieu de int photo_res = 0; Car les entrées analogique sont numéroté de A0 à A15, pour une méga ou A0 à A5 pour une uno. Yves. 26 juin 2013 à 19:35:47 Oui, Arduino compile comme sa, après le code que tu a écrit fonctionne mais on a plus tendance a utiliser [int] il me semble. J'ai donc essayé les branchement que tu ma donné mais après je ne sais pas, avec le programme d'avant, il ne se passe toujours rien..? 26 juin 2013 à 20:27:23 Son code initial est bon pour Arduino Moi par contre j'aurais commencé par faire des prints dans la console pour voir un peu la tendance des valeurs données par le capteur en fonction de quelques conditions de lumière... 26 juin 2013 à 20:35:17 Pourquoi tu dis ca?
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*/ // Fonction setup(), appelée au démarrage de la carte Arduino // Initialise la communication avec le PC // Fonction loop(), appelée continuellement en boucle tant que la carte Arduino est alimentée // Mesure la tension sur la broche A0 // Envoi la mesure au PC pour affichage et attends 250ms L'extrait de code ci-dessus est disponible en téléchargement sur cette page (le lien de téléchargement en contient le projet Arduino prêt à l'emploi). Le résultat Capture d'écran du moniteur série Après avoir envoyé le programme dans la carte Arduino, en ouvrant le moniteur série (onglet "outils"), puis en sélectionnant la bonne vitesse de communication (ici 9600 bauds), vous devriez voir apparaitre en temps réel la valeur numérique mesurée en sortie de la photorésistance. Si votre montage est correct, en couvrant la photorésistance ou en la pointant vers une source de lumière, les valeurs dans le moniteur série doivent normalement changer. N. Capteur de luminosité arduino video. B. La valeur mesurée n'a pas d'unité! C'est une valeur purement indicative.
Tous mes composants (ou presque) sont prêts: Arduino, mouvement et luminosité: Les composants (manque led rouge) Sur la photo, il manque la led rouge et le haut-parleur. On notera aussi que je me suis trompée pour la résistance de 10KΩ, qui ne faisait que 1kΩ en fait. J'ai corrigé dans le montage. Choix de la résistance associée à la cellule photoélectrique J'ai lu attentivement ce tutoriel d'Adafruit. Il explique en anglais comment choisir la valeur de la résistance « pull-down » selon l'environnement lumineux que l'on a. On choisira une valeur faible (1 KΩ) si on veut différencier des niveaux importants de lumière. Luminosité – Arduino : l'essentiel. On préférera une résistance de 10 KΩ si on veut différencier des ambiances sombres, ce qui est mon cas. Choix de l'alimentation L'Arduino peut être alimenté en USB en 5V mais il est préférable de l'alimenter en 7-12V par l'intermédiaire de la prise jack. Pour le prototype, j'ai utilisé une alimentation 12V (DC, attention à ne pas choisir une alimentation en courant alternatif) et 500 mA.