Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Tarvittava laitteisto:
- Vaihe 2: Laitteiston kytkentä:
- Vaihe 3: Lämpötilan mittauskoodi:
- Vaihe 4: Sovellukset:
Video: Lämpötilan mittaus käyttämällä ADT75 ja Raspberry Pi: 4 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:01
ADT75 on erittäin tarkka, digitaalinen lämpötila -anturi. Se koostuu kaistaraon lämpötila-anturista ja 12-bittisestä analogisesta digitaaliseen muuntimeen lämpötilan valvontaa ja digitointia varten. Sen erittäin herkkä anturi tekee siitä riittävän pätevän mittaamaan ympäristön lämpötilan tarkasti.
Tässä opetusohjelmassa esitetään ADT75 -anturimoduulin liitäntä vadelmapi: n kanssa ja sen ohjelmointi Java -kielellä on myös kuvattu. Lämpötila -arvojen lukemiseen olemme käyttäneet vadelma pi: tä I2C -sovittimen kanssa. Tämä I2C -sovitin tekee liitännän anturimoduuliin helppoa ja luotettavaa.
Vaihe 1: Tarvittava laitteisto:
Tavoitteemme saavuttamiseen tarvittavat materiaalit sisältävät seuraavat laitteistokomponentit:
1. ADT75
2. Vadelma Pi
3. I2C -kaapeli
4. I2C Shield vadelmalle pi
5. Ethernet -kaapeli
Vaihe 2: Laitteiston kytkentä:
Laitteiston liitäntäosa selittää periaatteessa anturin ja vadelmapi: n väliset tarvittavat johdotusliitännät. Oikeiden liitosten varmistaminen on perustarve, kun työskentelet minkä tahansa järjestelmän kanssa halutun lähdön saavuttamiseksi. Tarvittavat liitännät ovat siis seuraavat:
ADT75 toimii I2C: n kautta. Tässä on esimerkki kytkentäkaaviosta, joka osoittaa, miten anturin jokainen liitäntä kytketään.
Valmis levy on konfiguroitu I2C-rajapintaa varten, joten suosittelemme käyttämään tätä kytkentää, jos olet muuten agnostikko.
Tarvitset vain neljä johtoa! Tarvitaan vain neljä liitäntää Vcc, Gnd, SCL ja SDA, ja ne on kytketty I2C -kaapelin avulla.
Nämä yhteydet on esitetty yllä olevissa kuvissa.
Vaihe 3: Lämpötilan mittauskoodi:
Raspberry pi: n käytön etuna on, että se tarjoaa joustavuuden ohjelmointikielelle, jolla haluat ohjelmoida levyn, jotta liitäntä anturiin sen kanssa. Hyödynnämme tämän levyn etua ja esittelemme sen ohjelmointia Javalla. ADT75: n Java -koodin voi ladata github -yhteisöltämme, joka on Control Everything Community.
Käyttäjien helpottamiseksi selitämme koodin myös täällä:
Koodauksen ensimmäisenä vaiheena sinun on ladattava pi4j -kirjasto java -tapauksessa, koska tämä kirjasto tukee koodissa käytettyjä toimintoja. Joten voit ladata kirjaston seuraavasta linkistä:
pi4j.com/install.html
Voit myös kopioida tämän anturin toimivan Java -koodin täältä:
tuonti com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
tuoda com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
tuonti com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
tuoda java.io. IOException;
julkinen luokka ADT75
{
public staattinen void main (String args ) heittää Poikkeus
{
// Luo I2C -väylä
I2CBus Bus = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);
// Hanki I2C -laite, ADT75 I2C -osoite on 0x48 (72)
I2CDevice device = Bus.getDevice (0x48);
Kierteet.unen (500);
// Lue 2 tavua dataa
tavu data = uusi tavu [2];
device.read (0x00, data, 0, 2);
// Muunna tiedot 12-bittisiksi
int temp = ((data [0] & 0xFF) * 256 + (data [1] & 0xF0)) / 16;
jos (lämpötila> 2047)
{
lämpötila -= 4096;
}
kaksinkertainen cTemp = lämpötila * 0,0625;
kaksinkertainen fTemp = (cTemp * 1,8) +32;
// Tulosta tiedot näytölle
System.out.printf ("Lämpötila celsiusasteina: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf ("Lämpötila Fahrenheit: %.2f F %n", fTemp);
}
}
Kirjasto, joka helpottaa i2c -tiedonsiirtoa anturin ja levyn välillä, on pi4j, ja sen eri paketit I2CBus, I2CDevice ja I2CFactory auttavat muodostamaan yhteyden.
tuonti com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
tuoda com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
tuonti com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
tuoda java.io. IOException;
Kirjoitus () - ja luku () -toimintoja käytetään tiettyjen komentojen kirjoittamiseen anturille, jotta se toimisi tietyssä tilassa ja lukisi anturin lähdön.
Anturin lähtö näkyy myös yllä olevassa kuvassa.
Vaihe 4: Sovellukset:
ADT75 on erittäin tarkka, digitaalinen lämpötila -anturi. Sitä voidaan käyttää monenlaisissa järjestelmissä, mukaan lukien ympäristönhallintajärjestelmät, tietokoneen lämpövalvonta jne. Se voidaan sisällyttää myös teollisiin prosessinohjauksiin sekä sähköjärjestelmien valvontaan.
Suositeltava:
Lämpötilan mittaus AD7416ARZ: n ja Raspberry Pi: n avulla: 4 vaihetta
Lämpötilan mittaus AD7416ARZ: n ja Raspberry Pi: n avulla: AD7416ARZ on 10-bittinen lämpötila-anturi, jossa on neljä yksikanavaista analogista digitaaliseen muunninta ja sisäänrakennettu lämpötila-anturi. Osien lämpötila -anturiin pääsee käsiksi multiplekserikanavien kautta. Tämä korkean tarkkuuden lämpötila
Lämpötilan mittaus ADT75: n ja Arduino Nanon avulla: 4 vaihetta
Lämpötilan mittaus ADT75: n ja Arduino Nanon avulla: ADT75 on erittäin tarkka, digitaalinen lämpötila -anturi. Se koostuu kaistaraon lämpötila-anturista ja 12-bittisestä analogisesta digitaaliseen muuntimeen lämpötilan valvontaa ja digitointia varten. Sen erittäin herkkä anturi tekee siitä riittävän pätevän minulle
Lämpötilan mittaus STS21: n ja Raspberry Pi: n avulla: 4 vaihetta
Lämpötilan mittaus STS21: n ja Raspberry Pi: n avulla: Digitaalinen STS21 -lämpötila -anturi tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja tilaa säästävän jalanjäljen. Se tarjoaa kalibroituja, linearisoituja signaaleja digitaalisessa I2C -muodossa. Tämän anturin valmistus perustuu CMOSens -tekniikkaan, joka kuvaa erinomaista
Lämpötilan mittaus käyttämällä ADT75: tä ja hiukkasfotonia: 4 vaihetta
Lämpötilan mittaus käyttämällä ADT75: tä ja hiukkasfotonia: ADT75 on erittäin tarkka, digitaalinen lämpötila -anturi. Se koostuu kaistaraon lämpötila-anturista ja 12-bittisestä analogisesta digitaaliseen muuntimeen lämpötilan valvontaa ja digitointia varten. Sen erittäin herkkä anturi tekee siitä riittävän pätevän minulle
Lämpötilan mittaus käyttämällä AD7416ARZ: a ja hiukkasfotonia: 4 vaihetta
Lämpötilan mittaus käyttämällä AD7416ARZ: a ja hiukkasfotonia: AD7416ARZ on 10-bittinen lämpötila-anturi, jossa on neljä yksikanavaista analogista digitaaliseen muunninta ja sisäänrakennettu lämpötila-anturi. Osien lämpötila -anturiin pääsee käsiksi multiplekserikanavien kautta. Tämä korkean tarkkuuden lämpötila