Πίνακας περιεχομένων:
- Βήμα 1: Απαιτείται υλικό:
- Βήμα 2: Σύνδεση υλικού:
- Βήμα 3: Κωδικός για μέτρηση θερμοκρασίας:
- Βήμα 4: Εφαρμογές:
Βίντεο: Μέτρηση θερμοκρασίας με χρήση LM75BIMM και Arduino Nano: 4 βήματα
2024 Συγγραφέας: John Day | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-30 08:34
Ο LM75BIMM είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας θερμοκρασίας ενσωματωμένος με θερμικό φύλακα και έχει δύο καλώδια διασύνδεσης που υποστηρίζει τη λειτουργία του έως 400 kHz. Έχει υπερβολική θερμοκρασία με προγραμματιζόμενο όριο και υστερία.
Σε αυτό το σεμινάριο απεικονίζεται η διασύνδεση της μονάδας αισθητήρα LM75BIMM με arduino nano. Για να διαβάσετε τις τιμές θερμοκρασίας, χρησιμοποιήσαμε arduino με προσαρμογέα I2c. Αυτός ο προσαρμογέας I2C καθιστά τη σύνδεση με τη μονάδα αισθητήρα εύκολη και πιο αξιόπιστη.
Βήμα 1: Απαιτείται υλικό:
Τα υλικά που χρειαζόμαστε για την επίτευξη του στόχου μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία υλικού:
1. LM75BIMM
2. Arduino Nano
3. Καλώδιο I2C
4. I2C Shield για arduino nano
Βήμα 2: Σύνδεση υλικού:
Η ενότητα σύνδεσης υλικού εξηγεί βασικά τις συνδέσεις καλωδίωσης που απαιτούνται μεταξύ του αισθητήρα και του arduino nano. Η διασφάλιση των σωστών συνδέσεων είναι η βασική ανάγκη ενώ εργάζεστε σε οποιοδήποτε σύστημα για την επιθυμητή έξοδο. Έτσι, οι απαιτούμενες συνδέσεις είναι οι εξής:
Το LM75BIMM θα λειτουργήσει μέσω I2C. Ακολουθεί το παράδειγμα διαγράμματος καλωδίωσης, που δείχνει πώς συνδέεται κάθε διασύνδεση του αισθητήρα.
Εκτός συσκευασίας, ο πίνακας έχει διαμορφωθεί για διεπαφή I2C, ως εκ τούτου συνιστούμε τη χρήση αυτής της σύνδεσης εάν είστε αλλιώς αγνωστικιστής.
Το μόνο που χρειάζεστε είναι τέσσερα καλώδια! Απαιτούνται μόνο τέσσερις συνδέσεις ακροδέκτες Vcc, Gnd, SCL και SDA και αυτές συνδέονται με τη βοήθεια καλωδίου I2C.
Αυτές οι συνδέσεις φαίνονται στις παραπάνω εικόνες.
Βήμα 3: Κωδικός για μέτρηση θερμοκρασίας:
Ας ξεκινήσουμε με τον κώδικα arduino τώρα.
Κατά τη χρήση της μονάδας αισθητήρα με το arduino, συμπεριλαμβάνουμε τη βιβλιοθήκη Wire.h. Η βιβλιοθήκη "Wire" περιέχει τις λειτουργίες που διευκολύνουν την επικοινωνία i2c μεταξύ του αισθητήρα και της πλακέτας arduino.
Ολόκληρος ο κώδικας arduino δίνεται παρακάτω για τη διευκόλυνση του χρήστη:
#περιλαμβάνω
// Η διεύθυνση LM75BIMM I2C είναι 0x49 (73)
#define Addr 0x49
void setup ()
{
// Αρχικοποίηση επικοινωνίας I2C ως MASTER
Wire.begin ();
// Αρχικοποίηση σειριακής επικοινωνίας, ρυθμισμένος ρυθμός baud = 9600
Serial.begin (9600);
// Έναρξη μετάδοσης I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Επιλέξτε καταχωρητής διαμόρφωσης
Wire.write (0x01);
// Συνεχής λειτουργία, κανονική λειτουργία
Wire.write (0x00);
// Διακοπή μετάδοσης I2C
Wire.endTransmission ();
καθυστέρηση (300)?
}
κενός βρόχος ()
{
ανυπόγραφα δεδομένα int [2];
// Έναρξη μετάδοσης I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Επιλογή καταχωρητή δεδομένων θερμοκρασίας
Wire.write (0x00);
// Διακοπή μετάδοσης I2C
Wire.endTransmission ();
// Ζητήστε 2 byte δεδομένων
Wire.requestFrom (Addr, 2)?
// Διαβάστε 2 byte δεδομένων
// temp msb, temp lsb
εάν (Wire.available () == 2)
{
δεδομένα [0] = Wire.read ();
δεδομένα [1] = Wire.read ();
}
// Μετατρέψτε τα δεδομένα σε 9-bit
int temp = (δεδομένα [0] * 256 + (δεδομένα [1] & 0x80)) / 128;
εάν (θερμοκρασία> 255)
{
θερμοκρασία -= 512;
}
float cTemp = temp * 0,5;
float fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Έξοδος δεδομένων σε σειριακή οθόνη
Serial.print ("Θερμοκρασία σε Κελσίου:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Θερμοκρασία σε Φαρενάιτ:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
καθυστέρηση (1000)?
}
Στη βιβλιοθήκη σύρματος, το Wire.write () και το Wire.read () χρησιμοποιούνται για την εγγραφή των εντολών και την ανάγνωση της εξόδου του αισθητήρα.
Serial.print () και Serial.println () χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση της εξόδου του αισθητήρα στη σειριακή οθόνη του Arduino IDE.
Η έξοδος του αισθητήρα εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα.
Βήμα 4: Εφαρμογές:
Το LM75BIMM είναι ιδανικό για μια σειρά εφαρμογών, όπως σταθμούς βάσης, ηλεκτρονικό εξοπλισμό δοκιμών, ηλεκτρονικά γραφείου, προσωπικούς υπολογιστές ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα όπου η παρακολούθηση της θερμοκρασίας είναι κρίσιμη για την απόδοση. Επομένως, αυτός ο αισθητήρας έχει κεντρικό ρόλο σε πολλά από τα συστήματα υψηλής ευαισθησίας στη θερμοκρασία.
Συνιστάται:
Μέτρηση υγρασίας και θερμοκρασίας με χρήση HIH6130 και Arduino Nano: 4 βήματα
Μέτρηση υγρασίας και θερμοκρασίας με χρήση HIH6130 και Arduino Nano: Το HIH6130 είναι αισθητήρας υγρασίας και θερμοκρασίας με ψηφιακή έξοδο. Αυτοί οι αισθητήρες παρέχουν επίπεδο ακρίβειας ± 4% RH. Με κορυφαία μακροπρόθεσμη σταθερότητα στη βιομηχανία, πραγματικό ψηφιακό I2C με αντιστάθμιση θερμοκρασίας, κορυφαία αξιοπιστία στη βιομηχανία, ενεργειακή απόδοση
Μέτρηση υγρασίας και θερμοκρασίας με χρήση HTS221 και Arduino Nano: 4 βήματα
Μέτρηση υγρασίας και θερμοκρασίας με χρήση HTS221 και Arduino Nano: Το HTS221 είναι ένας εξαιρετικά συμπαγής χωρητικός ψηφιακός αισθητήρας για σχετική υγρασία και θερμοκρασία. Περιλαμβάνει ένα στοιχείο ανίχνευσης και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ειδικής εφαρμογής μικτού σήματος (ASIC) για την παροχή των πληροφοριών μέτρησης μέσω ψηφιακού σειριακού
Μέτρηση υγρασίας και θερμοκρασίας με χρήση HTS221 και Raspberry Pi: 4 βήματα
Μέτρηση υγρασίας και θερμοκρασίας με χρήση HTS221 και Raspberry Pi: Το HTS221 είναι ένας εξαιρετικά συμπαγής χωρητικός ψηφιακός αισθητήρας για σχετική υγρασία και θερμοκρασία. Περιλαμβάνει ένα στοιχείο ανίχνευσης και ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα ειδικής εφαρμογής μικτού σήματος (ASIC) για την παροχή των πληροφοριών μέτρησης μέσω ψηφιακού σειριακού
Μέτρηση υγρασίας και θερμοκρασίας με χρήση HIH6130 και Raspberry Pi: 4 βήματα
Μέτρηση υγρασίας και θερμοκρασίας με χρήση HIH6130 και Raspberry Pi: Το HIH6130 είναι αισθητήρας υγρασίας και θερμοκρασίας με ψηφιακή έξοδο. Αυτοί οι αισθητήρες παρέχουν επίπεδο ακρίβειας ± 4% RH. Με κορυφαία μακροπρόθεσμη σταθερότητα στη βιομηχανία, πραγματικό ψηφιακό I2C με αντιστάθμιση θερμοκρασίας, κορυφαία αξιοπιστία στη βιομηχανία, ενεργειακή απόδοση
Μέτρηση θερμοκρασίας με χρήση LM75BIMM και Raspberry Pi: 4 βήματα
Μέτρηση της θερμοκρασίας με χρήση LM75BIMM και Raspberry Pi: Το LM75BIMM είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας θερμοκρασίας ενσωματωμένος με θερμικό φύλακα και έχει διεπαφή δύο συρμάτων που υποστηρίζει τη λειτουργία του έως 400 kHz. Έχει έξοδο υπερβολικής θερμοκρασίας με προγραμματιζόμενο όριο και υστέρηση. Σε αυτό το σεμινάριο η διεπαφή