Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Påkrævet hardware:
- Trin 2: Hardware -tilslutning:
- Trin 3: Kode til luftfugtighedsmåling:
- Trin 4: Ansøgninger:
Video: Fugtighedsmåling ved hjælp af HYT939 og Particle Photon: 4 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26
HYT939 er en digital fugtighedsføler, der fungerer på I2C kommunikationsprotokol. Fugtighed er en afgørende parameter, når det kommer til medicinske systemer og laboratorier, så for at nå disse mål forsøgte vi at interface HYT939 med hindbær pi. I denne vejledning er grænsefladen mellem HYT939 sensormodulet og partikelfoton blevet illustreret.
For at aflæse luftfugtighedsværdierne har vi brugt partikelfoton med en I2c -adapter. Denne I2C -adapter gør forbindelsen til sensormodulet let og mere pålidelig. grundlæggende funktion i Internet Of Things (IoT).
Trin 1: Påkrævet hardware:
De materialer, vi har brug for for at nå vores mål, omfatter følgende hardwarekomponenter:
1. HYT939
2. Partikelfoton
3. I2C -kabel
4. I2C -skjold til partikelfoton
Trin 2: Hardware -tilslutning:
Hardwaretilslutningssektionen forklarer dybest set de ledningsforbindelser, der kræves mellem sensoren og partikelfonen. At sikre korrekte forbindelser er den grundlæggende nødvendighed, mens du arbejder på et hvilket som helst system til den ønskede output. Så de nødvendige forbindelser er som følger:
HYT939 fungerer over I2C. Her er eksemplet på ledningsdiagram, der viser, hvordan du tilslutter hver grænseflade på sensoren.
Out-of-the-box er tavlen konfigureret til en I2C-grænseflade, som sådan anbefaler vi at bruge denne tilslutning, hvis du ellers er agnostiker. Alt du behøver er fire ledninger!
Der kræves kun fire tilslutninger Vcc, Gnd, SCL og SDA ben, og disse er forbundet ved hjælp af I2C kabel.
Disse forbindelser er vist på billederne ovenfor.
Trin 3: Kode til luftfugtighedsmåling:
Lad os starte med partikelkoden nu.
Mens vi bruger sensormodulet med Arduino, inkluderer vi application.h og spark_wiring_i2c.h bibliotek. "application.h" og spark_wiring_i2c.h biblioteket indeholder de funktioner, der letter i2c -kommunikationen mellem sensoren og partiklen.
Hele partikelkoden er angivet nedenfor for brugerens bekvemmelighed:
#omfatte
#omfatte
// HYT939 I2C -adressen er 0x28 (40)
#define Addr 0x28
dobbelt luftfugtighed = 0,0, cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;
ugyldig opsætning ()
{
// Indstil variabel
Partikel.variabel ("i2cdevice", "HYT939");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
Partikel.variabel ("fugtighed", fugtighed);
// Initialiser I2C -kommunikation som MASTER
Wire.begin ();
// Initialiser seriel kommunikation
Serial.begin (9600);
forsinkelse (300);
}
hulrum ()
{
usignerede int -data [4];
// Start I2C -transmission
Wire.beginTransmission (Addr);
// Send kommando i normal tilstand
Wire.write (0x80);
// Stop I2C -transmission
Wire.endTransmission ();
forsinkelse (300);
// Anmod om 4 bytes data fra enheden
Wire.requestFrom (Addr, 4);
// Læs 4 bytes data
// fugtigheds msb, fugtighed lsb, temp msb, temp lsb
hvis (Wire.available () == 4)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
data [2] = Wire.read ();
data [3] = Wire.read ();
}
// Konverter dataene til 14-bit
luftfugtighed = (((data [0] & 0x3F) * 256,0) + data [1]) * (100,0 / 16383,0);
cTemp = (((data [2] * 256,0) + (data [3] & 0xFC)) / 4) * (165,0 / 16383,0) - 40;
fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;
// Output data til dashboard
Particle.publish ("Relativ luftfugtighed er:", String (fugtighed));
forsinkelse (1000);
Particle.publish ("Temperatur i Celsius:", String (cTemp));
forsinkelse (1000);
Particle.publish ("Temperatur i Fahrenheit:", String (fTemp));
forsinkelse (1000);
}
Funktionen Particle.variable () opretter variablerne til lagring af sensorens output og Particle.publish () -funktionen viser outputtet på webstedets dashboard.
Sensorudgangen er vist på billedet ovenfor til din reference.
Trin 4: Ansøgninger:
HYT939, der er en effektiv digital fugtighedsføler, bruges i medicinske systemer, Autoclaves. Trykdugmåling og tørringssystemer finder også brugen af dette sensormodul. I forskellige laboratorier, hvor passende luftfugtighedsniveau er en central parameter for at udføre eksperimenter, kan denne sensor indsættes der til fugtighedsmålinger.
Anbefalede:
Bevægelsessporing ved hjælp af MPU-6000 og Particle Photon: 4 trin
Bevægelsessporing ved hjælp af MPU-6000 og Particle Photon: MPU-6000 er en 6-akset bevægelsessporingssensor, der har 3-akset accelerometer og 3-akset gyroskop indlejret i det. Denne sensor er i stand til effektivt at spore den nøjagtige position og placering af et objekt i det tredimensionelle plan. Det kan bruges i
Måling af acceleration ved hjælp af ADXL345 og Particle Photon: 4 trin
Måling af acceleration ved hjælp af ADXL345 og Particle Photon: ADXL345 er et lille, tyndt, ultralavt, 3-akset accelerometer med høj opløsning (13-bit) måling på op til ± 16 g. Digitale outputdata er formateret som 16-bit tokomplement og er tilgængelige via I2 C digital interface. Det måler
Fugtighedsmåling ved hjælp af HYT939 og Arduino Nano: 4 trin
Fugtighedsmåling ved hjælp af HYT939 og Arduino Nano: HYT939 er en digital fugtighedsføler, der fungerer på I2C kommunikationsprotokol. Fugtighed er en afgørende parameter, når det kommer til medicinske systemer og laboratorier, så for at nå disse mål forsøgte vi at interface HYT939 med arduino nano. JEG
Fugtighedsmåling ved hjælp af HYT939 og Raspberry Pi: 4 trin
Fugtighedsmåling ved hjælp af HYT939 og Raspberry Pi: HYT939 er en digital fugtighedsføler, der fungerer på I2C kommunikationsprotokol. Fugtighed er en afgørende parameter, når det kommer til medicinske systemer og laboratorier, så for at nå disse mål forsøgte vi at interface HYT939 med hindbær pi. JEG
TEMPERATUR OG Fugtighedsmåling ved hjælp af DHT 11: 5 trin
TEMPERATUR OG Fugtighedsmåling ved hjælp af DHT 11: I dette projekt bruger jeg DHT 11 temperatur- og luftfugtighedsføler til at måle vores omgivelsestemperatur samt fugtighed ved hjælp af Arduino (Nano) .Nogle af de grundlæggende elektriske egenskaber: DRIFTSSPÆNDING: 3,5V-5VCURRENT (måling): 0,3 mACUR