Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Tarvittava laitteisto:
- Vaihe 2: Laitteiston kytkentä:
- Vaihe 3: Lämpötilan mittauskoodi:
- Vaihe 4: Sovellukset:
Video: Lämpötilan mittaus LM75BIMM: n ja hiukkasfotonin avulla: 4 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:01
LM75BIMM on digitaalinen lämpötila -anturi, joka on integroitu lämpövahtikoiraan ja jossa on kaksi johdinliitäntää, joka tukee sen toimintaa jopa 400 kHz: iin asti. Siinä on ylilämpötila, ohjelmoitava raja ja hystersis.
Tässä opetusohjelmassa on kuvattu LM75BIMM -anturimoduulin liitäntä hiukkasfotoniin. Lämpötila -arvojen lukemiseen olemme käyttäneet hiukkasia I2c -sovittimen kanssa. Tämä I2C -sovitin tekee liitännän anturimoduuliin helppoa ja luotettavaa.
Vaihe 1: Tarvittava laitteisto:
Tavoitteemme saavuttamiseen tarvittavat materiaalit sisältävät seuraavat laitteistokomponentit:
1. LM75BIMM
2. Hiukkasfotoni
3. I2C -kaapeli
4. I2C -suoja hiukkasfotonille
Vaihe 2: Laitteiston kytkentä:
Laitteiston kytkentäosio selittää periaatteessa anturin ja hiukkasfotonin väliset tarvittavat johdotusliitännät. Oikeiden liitosten varmistaminen on perustarve, kun työskentelet minkä tahansa järjestelmän kanssa halutun lähdön saavuttamiseksi. Tarvittavat liitännät ovat siis seuraavat:
LM75BIMM toimii I2C: n yli. 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:
Aloitetaan nyt hiukkaskoodista.
Kun käytät anturimoduulia hiukkasen kanssa, sisällytämme hakemistoon application.h ja spark_wiring_i2c.h. "application.h" ja spark_wiring_i2c.h -kirjasto sisältävät toiminnot, jotka helpottavat i2c -tiedonsiirtoa anturin ja hiukkasen välillä.
Koko hiukkaskoodi annetaan alla käyttäjän mukavuuden vuoksi:
#sisältää
#sisältää
// LM75BIMM I2C -osoite on 0x49 (73)
#define Addr 0x49
kaksinkertainen cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;
mitätön asennus ()
{
// Aseta muuttuja
Particle.variable ("i2cdevice", "LM75BIMM");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Alusta I2C -viestintä MASTERiksi
Wire.begin ();
// Alusta sarjaliikenne, aseta baudinopeus = 9600
Sarja.alku (9600);
// Käynnistä I2C -lähetys
Wire.beginTransmission (Addr);
// Valitse määritysrekisteri
Wire.write (0x01);
// Jatkuva toiminta, normaali toiminta
Wire.write (0x00);
// Pysäytä I2C -lähetys
Wire.endTransmission ();
viive (300);
}
tyhjä silmukka ()
{
allekirjoittamaton int -data [2];
// Käynnistä I2C -lähetys
Wire.beginTransmission (Addr);
// Valitse lämpötilatietorekisteri
Wire.write (0x00);
// Pysäytä I2C -lähetys
Wire.endTransmission ();
// Pyydä 2 tavua dataa
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Lue 2 tavua dataa
// temp msb, temp lsb
jos (Wire.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Muunna tiedot 9-bittisiksi
int temp = (data [0] * 256 + (data [1] & 0x80)) / 128;
jos (lämpötila> 255)
{
lämpötila -= 512;
}
cTemp = lämpötila * 0,5;
fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Tulosta tiedot kojelautaan
Particle.publish ("Lämpötila Celsius:", Jono (cTemp));
viive (1000);
Particle.publish ("Lämpötila Fahrenheit:", Jono (fTemp));
viive (1000);
}
Particle.variable () -funktio luo muuttujat anturin lähdön tallentamiseksi ja Particle.publish () -toiminto näyttää tuotoksen sivuston kojelaudalla.
Anturilähtö näkyy yllä olevassa kuvassa.
Vaihe 4: Sovellukset:
LM75BIMM on ihanteellinen useisiin sovelluksiin, kuten tukiasemiin, elektronisiin testauslaitteisiin, toimistoelektroniikkaan, henkilökohtaisiin tietokoneisiin tai muihin järjestelmiin, joissa lämpötilan valvonta on suorituskyvyn kannalta kriittistä. Siksi tällä anturilla on keskeinen rooli monissa erittäin lämpötilaherkissä järjestelmissä.
Suositeltava:
Lämpötilan mittaus STS21: n ja hiukkasfotonin avulla: 4 vaihetta
Lämpötilan mittaus STS21: n ja hiukkasfotonin avulla: STS21 -digitaalinen 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 TMP112: n ja hiukkasfotonin avulla: 4 vaihetta
Lämpötilan mittaus TMP112: n ja hiukkasfotonin avulla: TMP112 Erittäin tarkka, pienitehoinen, digitaalinen lämpötila-anturi I2C MINI -moduuli. TMP112 on ihanteellinen pidennetyn lämpötilan mittaamiseen. Tämä laite tarjoaa ± 0,5 ° C: n tarkkuuden ilman kalibrointia tai ulkoisen komponentin signaalin käsittelyä
Kosteuden ja lämpötilan mittaus HIH6130: n ja hiukkasfotonin avulla: 4 vaihetta
Kosteuden ja lämpötilan mittaus HIH6130: n ja hiukkasfotonin avulla: HIH6130 on kosteus- ja lämpötila -anturi, jossa on digitaalinen lähtö. Nämä anturit antavat tarkkuustason ± 4% RH. Alan johtava pitkän aikavälin vakaus, todellinen lämpötilakompensoitu digitaalinen I2C, alan johtava luotettavuus, energiatehokkuus
Lämpötilan ja kosteuden mittaus HDC1000: n ja hiukkasfotonin avulla: 4 vaihetta
Lämpötilan ja kosteuden mittaus HDC1000: n ja hiukkasfotonin avulla: HDC1000 on digitaalinen kosteusanturi, jossa on sisäänrakennettu lämpötila -anturi, joka tarjoaa erinomaisen mittaustarkkuuden erittäin pienellä teholla. Laite mittaa kosteutta uuden kapasitiivisen anturin perusteella. Kosteus- ja lämpötila -anturit ovat
Kosteuden ja lämpötilan mittaus HTS221: n ja hiukkasfotonin avulla: 4 vaihetta
Kosteuden ja lämpötilan mittaus HTS221: n ja hiukkasfotonin avulla: HTS221 on erittäin kompakti kapasitiivinen digitaalinen anturi suhteelliselle kosteudelle ja lämpötilalle. Se sisältää anturielementin ja sekoitussignaalisovelluskohtaisen integroidun piirin (ASIC) mittaustietojen toimittamiseksi digitaalisen sarjaliikenteen kautta