Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Påkrævet hardware:
- Trin 2: Hardware -tilslutning:
- Trin 3: Kode for luftfugtighed og temperaturmåling:
- Trin 4: Ansøgninger:
Video: Måling af fugtighed og temperatur ved hjælp af HIH6130 og Arduino Nano: 4 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27
HIH6130 er en luftfugtigheds- og temperatursensor med digital udgang. Disse sensorer giver et nøjagtighedsniveau på ± 4% RF. Med branchens førende langsigtede stabilitet, ægte temperaturkompenseret digital I2C, brancheførende pålidelighed, energieffektivitet og ultra-lille pakkestørrelse og muligheder.
I denne vejledning er grænsefladen mellem HIH6130 sensormodul og arduino nano illustreret. For at aflæse temperatur- og fugtighedsværdier har vi brugt arduino med en I2c -adapter. Denne I2C -adapter gør forbindelsen til sensormodulet let og mere pålidelig.
Trin 1: Påkrævet hardware:
De materialer, vi har brug for for at nå vores mål, omfatter følgende hardwarekomponenter:
1. HIH6130
2. Arduino nano
3. I2C -kabel
4. I2C Shield til arduino nano
Trin 2: Hardware -tilslutning:
Hardwaretilslutningssektionen forklarer dybest set de nødvendige ledningsforbindelser mellem sensoren og arduino nano. 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:
HIH6130 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 for luftfugtighed og temperaturmåling:
Lad os starte med arduino -koden nu.
Mens vi bruger sensormodulet med Arduino, inkluderer vi Wire.h -biblioteket. "Wire" -biblioteket indeholder de funktioner, der letter i2c -kommunikationen mellem sensoren og Arduino -kortet.
Hele Arduino -koden er angivet nedenfor for brugerens bekvemmelighed:
#omfatte
// HIH6130 I2C -adressen er 0x27 (39)
#define Addr 0x27
ugyldig opsætning ()
{
// Initialiser I2C -kommunikation som MASTER
Wire.begin ();
// Initialiser seriel kommunikation, indstil baudhastighed = 9600
Serial.begin (9600);
forsinkelse (300);
}
hulrum ()
{
usignerede int -data [4];
// Start I2C -transmission
Wire.beginTransmission (Addr);
// Vælg dataregister
Wire.write (0x00);
// Stop I2C -transmission
Wire.endTransmission ();
// Anmod om 4 bytes data
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
flydefugtighed = ((((data [0] & 0x3F) * 256) + data [1]) * 100,0) / 16383,0;
int temp = ((data [2] * 256) + (data [3] & 0xFC)) / 4;
float cTemp = (temp / 16384,0) * 165,0 - 40,0;
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Output data til seriel skærm
Serial.print ("Relativ fugtighed:");
Serielt tryk (fugtighed);
Serial.println (" %RH");
Serial.print ("Temperatur i Celsius:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatur i Fahrenheit:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
forsinkelse (500);
}
I trådbiblioteket bruges Wire.write () og Wire.read () til at skrive kommandoer og læse sensoroutput.
Serial.print () og Serial.println () bruges til at vise sensorens output på den serielle monitor på Arduino IDE.
Sensorens output er vist på billedet ovenfor.
Trin 4: Ansøgninger:
HIH6130 kan bruges til at levere præcis måling af relativ luftfugtighed og temperatur i klimaanlæg, entalpiføling, termostater, luftfugtere/de-befugtere og befugtere for at opretholde komfort for passagerer. Det kan også bruges i luftkompressorer, vejrstationer og teleskabe.
Anbefalede:
Måling af temperatur og fugtighed ved hjælp af HDC1000 og Arduino Nano: 4 trin
Måling af temperatur og luftfugtighed ved hjælp af HDC1000 og Arduino Nano: HDC1000 er en digital fugtighedsføler med integreret temperatursensor, der giver fremragende måleenøjagtighed ved meget lav effekt. Enheden måler fugtighed baseret på en ny kapacitiv sensor. Fugtigheds- og temperatursensorerne er fac
Måling af fugtighed og temperatur ved hjælp af HTS221 og Arduino Nano: 4 trin
Måling af fugtighed og temperatur ved hjælp af HTS221 og Arduino Nano: HTS221 er en ultrakompakt kapacitiv digital sensor til relativ luftfugtighed og temperatur. Det inkluderer et følerelement og et blandet signal applikationsspecifikt integreret kredsløb (ASIC) til at levere måleoplysningerne gennem digital seriel
Måling af fugtighed og temperatur ved hjælp af HTS221 og Raspberry Pi: 4 trin
Måling af luftfugtighed og temperatur ved hjælp af HTS221 og Raspberry Pi: HTS221 er en ultrakompakt kapacitiv digital sensor til relativ luftfugtighed og temperatur. Det inkluderer et følerelement og et blandet signal applikationsspecifikt integreret kredsløb (ASIC) til at levere måleoplysningerne gennem digital seriel
Måling af fugtighed og temperatur ved hjælp af HIH6130 og Raspberry Pi: 4 trin
Måling af luftfugtighed og temperatur ved hjælp af HIH6130 og Raspberry Pi: HIH6130 er en luftfugtigheds- og temperatursensor med digital udgang. Disse sensorer giver et nøjagtighedsniveau på ± 4% RF. Med brancheførende langsigtet stabilitet, ægte temperaturkompenseret digital I2C, brancheførende pålidelighed, energieffektivitet
Måling af fugtighed og temperatur ved hjælp af HIH6130 og partikelfoton: 4 trin
Måling af luftfugtighed og temperatur ved hjælp af HIH6130 og Particle Photon: HIH6130 er en luftfugtigheds- og temperatursensor med digital udgang. Disse sensorer giver et nøjagtighedsniveau på ± 4% RF. Med brancheførende langsigtet stabilitet, ægte temperaturkompenseret digital I2C, brancheførende pålidelighed, energieffektivitet