Πίνακας περιεχομένων:

Μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας ADT75 και σωματίδιο φωτονίου: 4 βήματα
Μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας ADT75 και σωματίδιο φωτονίου: 4 βήματα

Βίντεο: Μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας ADT75 και σωματίδιο φωτονίου: 4 βήματα

Βίντεο: Μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας ADT75 και σωματίδιο φωτονίου: 4 βήματα
Βίντεο: Θερμόμετρο Ανέπαφης Μέτρησης Jumper FR415 2024, Ιούλιος
Anonim
Image
Image

Ο ADT75 είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας. Αποτελείται από αισθητήρα θερμοκρασίας διακένου ζώνης και μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό 12-bit για παρακολούθηση και ψηφιοποίηση της θερμοκρασίας. Ο εξαιρετικά ευαίσθητος αισθητήρας του το καθιστά αρκετά ικανό για να μετρήσει με ακρίβεια τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σε αυτό το σεμινάριο απεικονίζεται η διασύνδεση της μονάδας αισθητήρα ADT75 με σωματίδιο φωτονίου. 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:

Απαιτούμενο υλικό
Απαιτούμενο υλικό
Απαιτούμενο υλικό
Απαιτούμενο υλικό
Απαιτούμενο υλικό
Απαιτούμενο υλικό

Τα υλικά που χρειαζόμαστε για την επίτευξη του στόχου μας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία υλικού:

1. ADT75

2. Φωτόνιο σωματιδίων

3. Καλώδιο I2C

4. Ασπίδα I2C για σωματίδιο φωτονίου

Βήμα 2: Σύνδεση υλικού:

Σύνδεση υλικού
Σύνδεση υλικού
Σύνδεση υλικού
Σύνδεση υλικού

Η ενότητα σύνδεσης υλικού εξηγεί βασικά τις συνδέσεις καλωδίωσης που απαιτούνται μεταξύ του αισθητήρα και του φωτονίου σωματιδίων. 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 ADT75 θα λειτουργεί 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 τη μέτρηση της θερμοκρασίας:

Κωδικός για τη μέτρηση της θερμοκρασίας
Κωδικός για τη μέτρηση της θερμοκρασίας

Ας ξεκινήσουμε με τον κωδικό σωματιδίων τώρα.

Κατά τη χρήση της μονάδας αισθητήρα με το arduino, συμπεριλαμβάνουμε τη βιβλιοθήκη application.h και spark_wiring_i2c.h. Η βιβλιοθήκη "application.h" και spark_wiring_i2c.h περιέχει τις λειτουργίες που διευκολύνουν την επικοινωνία i2c μεταξύ του αισθητήρα και του σωματιδίου.

Ολόκληρος ο κωδικός σωματιδίων δίνεται παρακάτω για τη διευκόλυνση του χρήστη:

#περιλαμβάνω

#περιλαμβάνω

// Η διεύθυνση ADT75 I2C είναι 0x48 (72)

#define Addr 0x48

float cTemp = 0.0, fTemp = 0.0;

int temp = 0;

void setup ()

{

// Ορισμός μεταβλητής

Particle.variable ("i2cdevice", "ADT75");

Particle.variable ("cTemp", cTemp);

// Αρχικοποίηση επικοινωνίας I2C ως Master

Wire.begin ();

// Αρχικοποίηση σειριακής επικοινωνίας, ρυθμισμένος ρυθμός baud = 9600

Serial.begin (9600);

καθυστέρηση (300)?

}

κενός βρόχος ()

{

ανυπόγραφα δεδομένα int [2];

// Έναρξη μετάδοσης I2C

Wire.beginTransmission (Addr);

// Επιλέξτε μητρώο δεδομένων

Wire.write (0x00);

// Διακοπή μετάδοσης I2C

Wire.endTransmission ();

// Αίτηση δεδομένων 2 byte

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 12 bit

temp = ((δεδομένα [0] * 256) + δεδομένα [1]) / 16;

εάν (θερμοκρασία> 2047)

{

θερμοκρασία -= 4096;

}

cTemp = temp * 0,0625;

fTemp = (cTemp * 1.8) + 32;

// Έξοδος δεδομένων στον πίνακα ελέγχου

Particle.publish ("Temperature in Celsius:", String (cTemp));

Particle.publish ("Temperature in Fahrenheit:", String (fTemp));

καθυστέρηση (1000)?

}

Η συνάρτηση Particle.variable () δημιουργεί τις μεταβλητές για αποθήκευση της εξόδου του αισθητήρα και η λειτουργία Particle.publish () εμφανίζει την έξοδο στον πίνακα ελέγχου της τοποθεσίας.

Η έξοδος του αισθητήρα εμφανίζεται στην παραπάνω εικόνα για αναφορά.

Βήμα 4: Εφαρμογές:

Εφαρμογές
Εφαρμογές

Ο ADT75 είναι ένας ψηφιακός αισθητήρας θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου, θερμικής παρακολούθησης υπολογιστών κ.λπ.

Συνιστάται: