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Índice:
- Suprimentos
- Etapa 1: preparar todos os componentes necessários
- Etapa 2: conecte esses pinos ao cátodo da placa de ensaio. (gnd, RW e LED). Nota: Conecte o pino do LED que está na borda dele e o próximo a ele será usado em breve
- Etapa 3: conecte esses pinos ao ânodo da placa de ensaio. (VCC e pino do LED, aquele antes do pino final + resistor)
- Passo 4:
- Etapa 5:
- Etapa 6: Conecte o primeiro pino do potenciômetro ao cátodo da placa de ensaio, conecte o terceiro pino do potenciômetro ao ânodo da placa de ensaio e conecte o segundo pino do potenciômetro ao pino VD da tela de LED
- Etapa 7: Conecte o pino direito do sensor de temperatura ao cátodo da placa de ensaio, conecte o pino esquerdo ao ânodo da placa de ensaio e conecte o pino do meio ao A0 do Arduino
- Etapa 8:
2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-23 15:03
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Neste projeto, vamos fazer um circuito usando alguns componentes como Arduino, sensor de temperatura, etc. Neste circuito o grau será visualizado continuamente no LCD, há um atraso de 100 milissegundos entre a visualização do novo grau no LCD e você pode editar esse tempo no código, e quando a temperatura atingir um valor específico a luz do LED RGB será alterada para uma dessas cores vermelho, verde, azul, azul claro, roxo ou amarelo.
A fiação do circuito levará cerca de 30 minutos em média, por isso não é difícil fazer um. E a codificação levará aproximadamente 10 minutos para ser concluída. Para a simulação do seu circuito, você pode usar o tinakercad para se certificar de que o circuito que você fez está correto. O sensor de temperatura será o responsável por enviar a temperatura atual para o microcontrolador, neste caso o microcontrolador é um Arduino, o sensor de temperatura detecta fenômenos analógicos e é o grau do clima e é analógico então esse grau em tensões, porque é a linguagem que os computadores em geral entendem, e então converte os sinais analógicos de voltagens em digitais simples porque o microcontrolador é digital e o clima é digital, então precisamos de algo para converter aquele sinal analógico em digital para fazer o microcontrolador ser capaz de lê-lo. O LCD será responsável por visualizar o grau de temperatura em Celsius e Fahrenheit.
Suprimentos
Componentes:
Tábua de pão
Jumpers
Arduino Uno
Fonte 5V DC
4x resistor
LED RGB
. • • Fonte de 5 Vcc.
Tela LCD 16 * 2
Potenciômetro de 10 Kiloohms
Sensor de temperatura LM35
Etapa 1: preparar todos os componentes necessários
Etapa 2: conecte esses pinos ao cátodo da placa de ensaio. (gnd, RW e LED). Nota: Conecte o pino do LED que está na borda dele e o próximo a ele será usado em breve

Etapa 3: conecte esses pinos ao ânodo da placa de ensaio. (VCC e pino do LED, aquele antes do pino final + resistor)
Importante: por favor, esqueça de colocar um resistor em * conexão em série * com o pino de LED da tela de LED para não causar danos à tela de LED.
Passo 4:
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Conecte o pino RS ao pino “12” do Arduino. Conecte o pino RW ao pino “11” do Arduino. Conecte o pino DB4 ao pino “5” do Arduino. Conecte o pino DB5 ao pino “4” do Arduino. Conecte o pino DB6 ao pino “3” do Arduino. Conecte o pino DB7 ao pino “2” do Arduino.
Etapa 5:
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Conecte o pino vermelho do LED RGB ao pino “8” do Arduino. Conecte o pino azul do LED RGB ao pino “9” do Arduino.
Conecte o pino verde do LED RGB ao pino “10” do Arduino. Conecte o pino catódico do LED RGB ao pino catódico da placa de ensaio. NÃO se esqueça de colocar um resistor em cada pino do led RGB, exceto no pino catódico.
Etapa 6: Conecte o primeiro pino do potenciômetro ao cátodo da placa de ensaio, conecte o terceiro pino do potenciômetro ao ânodo da placa de ensaio e conecte o segundo pino do potenciômetro ao pino VD da tela de LED
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Etapa 7: Conecte o pino direito do sensor de temperatura ao cátodo da placa de ensaio, conecte o pino esquerdo ao ânodo da placa de ensaio e conecte o pino do meio ao A0 do Arduino
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Etapa 8:
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Conecte o pino de 5 V do Arduino ao ânodo da placa de ensaio e conecte o GND do Arduino ao cátodo da placa de ensaio.
Potenciômetro ao cátodo da placa de ensaio, conecte o terceiro pino do potenciômetro ao ânodo da placa de ensaio e conecte o segundo pino do potenciômetro ao pino VD da tela de LED.
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