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Modulo Sensor Temperatura Analogica Ky-013 Talla 10

El módulo de sensor de temperatura analógica KY-013 para Arduino mide la temperatura ambiente en función de la resistencia del termistor. KY-013 Especificaciones El módulo de sensor de temperatura analógica KY-013 consta de un termistor NTC y una resistencia de 10 kΩ. La resistencia del termistor varía con la temperatura ambiente, usaremos la ecuación de Steinhart-Hart para obtener la temperatura precisa del termistor. Tensión de funcionamiento 5V Rango de medición de temperatura -55 ° C a 125 ° C [-67 ° F a 257 ° F] Precisión de la medición ± 0.5 ° C Diagrama de conexión KY-013 Conecte la línea de alimentación de la placa (medio) y la tierra (-) a 5V y GND, respectivamente. Conecte la señal (S) al pin A0 en el Arduino. KY-013 Arduino S A0 medio 5V - GND Algunas placas KY-013 están etiquetadas incorrectamente, si obtiene lecturas invertidas (la temperatura cae cuando el sensor se calienta) intente intercambiar la señal (S) y la tierra (-). Código de ejemplo KY-013 El siguiente Arduino Sketch obtendrá la temperatura del termistor utilizando la ecuación Steinhart-Hart implementada en la función Thermister . #include double Thermister(int RawADC) { double Temp; Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000)); Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp ))* Temp ); Temp = Temp - 273.15; // Convert Kelvin to Celcius return Temp; } void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.print(Thermister(analogRead(0))); //read pin A0 Serial.println("c"); delay(500); }

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El módulo de sensor de temperatura analógica KY-013 para Arduino mide la temperatura ambiente en función de la resistencia del termistor. KY-013 Especificaciones El módulo de sensor de temperatura analógica KY-013 consta de un termistor NTC y una resistencia de 10 kΩ. La resistencia del termistor varía con la temperatura ambiente, usaremos la ecuación de Steinhart-Hart para obtener la temperatura precisa del termistor. Tensión de funcionamiento 5V Rango de medición de temperatura -55 ° C a 125 ° C [-67 ° F a 257 ° F] Precisión de la medición ± 0.5 ° C Diagrama de conexión KY-013 Conecte la línea de alimentación de la placa (medio) y la tierra (-) a 5V y GND, respectivamente. Conecte la señal (S) al pin A0 en el Arduino. KY-013 Arduino S A0 medio 5V - GND Algunas placas KY-013 están etiquetadas incorrectamente, si obtiene lecturas invertidas (la temperatura cae cuando el sensor se calienta) intente intercambiar la señal (S) y la tierra (-). Código de ejemplo KY-013 El siguiente Arduino Sketch obtendrá la temperatura del termistor utilizando la ecuación Steinhart-Hart implementada en la función Thermister . #include double Thermister(int RawADC) { double Temp; Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000)); Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp ))* Temp ); Temp = Temp - 273.15; // Convert Kelvin to Celcius return Temp; } void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.print(Thermister(analogRead(0))); //read pin A0 Serial.println("c"); delay(500); }

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El módulo de sensor de temperatura analógica KY-013 para Arduino mide la temperatura ambiente en función de la resistencia del termistor. KY-013 Especificaciones El módulo de sensor de temperatura analógica KY-013 consta de un termistor NTC y una resistencia de 10 kΩ. La resistencia del termistor varía con la temperatura ambiente, usaremos la ecuación de Steinhart-Hart para obtener la temperatura precisa del termistor. Tensión de funcionamiento 5V Rango de medición de temperatura -55 ° C a 125 ° C [-67 ° F a 257 ° F] Precisión de la medición ± 0.5 ° C Diagrama de conexión KY-013 Conecte la línea de alimentación de la placa (medio) y la tierra (-) a 5V y GND, respectivamente. Conecte la señal (S) al pin A0 en el Arduino. KY-013 Arduino S A0 medio 5V - GND Algunas placas KY-013 están etiquetadas incorrectamente, si obtiene lecturas invertidas (la temperatura cae cuando el sensor se calienta) intente intercambiar la señal (S) y la tierra (-). Código de ejemplo KY-013 El siguiente Arduino Sketch obtendrá la temperatura del termistor utilizando la ecuación Steinhart-Hart implementada en la función Thermister . #include double Thermister(int RawADC) { double Temp; Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000)); Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp ))* Temp ); Temp = Temp - 273.15; // Convert Kelvin to Celcius return Temp; } void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { Serial.print(Thermister(analogRead(0))); //read pin A0 Serial.println("c"); delay(500); }

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Entrega, devoluciones y reembolsos
Entrega

Los vendedores ofrecen una variedad de opciones de entrega, por lo que puede elegir la que le resulte más conveniente. Muchos vendedores ofrecen entrega gratuita. Siempre puede encontrar el costo de envío y la fecha de entrega estimada en una lista del vendedor. Luego podrá ver una lista completa de opciones de entrega durante el pago. Estos pueden incluir: entrega urgente, entrega estándar, entrega económica, Click & Collect, colección local gratuita del vendedor.

Devoluciones

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Reembolsos

Los vendedores tienen que ofrecer un reembolso por ciertos artículos solo si están defectuosos, tales como: artículos personalizados y artículos hechos a medida, artículos perecederos, periódicos y revistas, CD de DVD sin envolver y software de computadora. Si utilizó su saldo de PayPal o cuenta bancaria para financiar el pago original, el dinero reembolsado volverá al saldo de su cuenta de PayPal. Si utilizó una tarjeta de crédito o débito para financiar el pago original, el dinero reembolsado volverá a su tarjeta. El vendedor efectuará el reembolso dentro de los tres días hábiles, pero puede demorar hasta 30 días para que Paypal procese la transferencia. Para pagos financiados parcialmente por una tarjeta y parcialmente por su saldo / banco, el dinero tomado de su tarjeta volverá a su tarjeta y el resto volverá a su saldo de PayPal.