0Pricing
Arduino & IoT Academy · Lektion

Licht mit einem LDR messen

Verdrahten Sie einen Spannungsteiler, um die Helligkeit auszulesen.

Licht mit einem LDR messen ist eine kostenlose Arduino & IoT Academy-Lektion auf CoddyKit. Dies ist Lektion 2 von 4. Du kannst die komplette Lektion unten kostenlos lesen – dann übst du sie direkt im Browser mit einem integrierten Code-Editor und einem KI-Tutor rund um die Uhr. Sie ist Teil des Arduino & IoT Academy-Lernpfads, und dein Fortschritt wird über Web und CoddyKit-App synchronisiert. Der Arduino & IoT Academy-Kurs umfasst insgesamt 4 Lektionen.

Teile dieser Lektion wurden noch nicht übersetzt und werden auf Englisch angezeigt.

What an LDR Is

An LDR is a light-dependent resistor. Its resistance drops in bright light and climbs high in the dark.

Resistance Tracks Light

Cover an LDR and its resistance soars; shine a lamp on it and resistance falls. That change is what you measure.

It Cannot Be Read Alone

The Arduino reads voltage, not resistance. So an LDR by itself gives no voltage the board can sense directly.

Pair It With a Resistor

Combine the LDR with a fixed resistor to form a voltage divider. Together they turn light into a readable voltage.

Pick a 10k Partner

A 10k ohm resistor is a solid default partner for most LDRs. It keeps your readings spread across a useful range.

Tap the Middle Point

Connect the junction between the LDR and the resistor to an analog pin like A0. That midpoint voltage is your signal.

Read the Brightness

Call analogRead on the divider pin to get a 0 to 1023 number that rises and falls with the light.

int light = analogRead(A0);

Wiring Sets Direction

Which side the LDR sits on decides whether bright gives a high or low number. Test it and note your result.

Watch It Live

Print the value so you can wave your hand over the sensor and see the number react with Serial.println.

Serial.println(analogRead(A0));

Smooth Out Flicker

Lights flicker faster than your eye sees. Averaging a few readings gives a steadier brightness value.

A Cheap, Useful Sensor

The LDR is a cheap way to add light awareness. It powers night lights, plant monitors, and auto-dimming displays.

Quick Check

Why cant an LDR connect to an analog pin on its own?

Recap: Reading Light

You built an LDR voltage divider with a 10k resistor, tapped the midpoint to A0, and read brightness with analogRead.

Häufig gestellte Fragen

Ist die Lektion „Licht mit einem LDR messen“ kostenlos?

Ja — der vollständige Text von „Licht mit einem LDR messen“ ist hier im Web kostenlos zu lesen. Um sie interaktiv zu üben (integrierter Code-Editor und 24/7 KI-Tutor) und den Rest des Arduino & IoT Academy-Kurses freizuschalten, upgrade auf CoddyKit PRO. Der Arduino & IoT Academy-Kurs umfasst insgesamt 4 Lektionen.

Was lerne ich in „Licht mit einem LDR messen“?

Verdrahten Sie einen Spannungsteiler, um die Helligkeit auszulesen. Du übst Arduino & IoT Academy mit praktischem Code, den du direkt im Browser ausführst, und ein 24/7 KI-Tutor beantwortet deine Fragen während du die Lektion bearbeitest.

Brauche ich Erfahrung, um Arduino & IoT Academy zu starten?

Keine Vorkenntnisse erforderlich. Arduino & IoT Academy auf CoddyKit ist für Anfänger bis fortgeschrittene Lernende strukturiert, sodass du hier starten oder von Anfang an beginnen und in deinem eigenen Tempo voranschreiten kannst. Dies ist Lektion 2 von 4.

Wie lange dauert die Lektion „Licht mit einem LDR messen“?

Die meisten CoddyKit-Lektionen dauern etwa 5–10 Minuten. Jede ist kompakt und interaktiv, sodass du stetig Fortschritte machst und genau dort weitermachst, wo du aufgehört hast – im Web und in der App.

Kann ich in dieser Arduino & IoT Academy-Lektion Code schreiben und ausführen?

Ja. Jede Arduino & IoT Academy-Lektion enthält einen integrierten Code-Editor, sodass du echten Code direkt in deinem Browser schreibst und ausführst und sofort KI-Feedback erhältst — ohne lokale Einrichtung erforderlich.

Alle Lektionen in diesem Kurs

  1. Einen PIR-Bewegungssensor auslesen
  2. Licht mit einem LDR messen
  3. Einen Lichtschwellwert festlegen
  4. Automatisches Nachtlicht
← Zurück zu Arduino & IoT Academy