Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Påkrævet hardware:
- Trin 2: Hardware -tilslutning:
- Trin 3: Kode til temperaturmåling:
- Trin 4: Ansøgninger:
Video: Måling af temperatur ved hjælp af LM75BIMM og Arduino Nano: 4 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27
LM75BIMM er en digital temperatursensor, der er indbygget i termisk vagthund og har to -tråds interface, der understøtter dens drift op til 400 kHz. Det har en over temperatur output med programmerbar grænse og hysteri.
I denne vejledning er grænsefladen mellem LM75BIMM -sensormodulet og arduino nano blevet illustreret. For at aflæse temperaturværdierne 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. LM75BIMM
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:
LM75BIMM 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 temperaturmåling:
Lad os starte med arduino -koden nu.
Mens vi bruger sensormodulet med arduino, inkluderer vi Wire.h -bibliotek. "Wire" -biblioteket indeholder de funktioner, der letter i2c -kommunikationen mellem sensoren og arduino -kortet.
Hele arduino -koden er angivet nedenfor for brugerens bekvemmelighed:
#omfatte
// LM75BIMM I2C -adressen er 0x49 (73)
#define Addr 0x49
ugyldig opsætning ()
{
// Initialiser I2C -kommunikation som MASTER
Wire.begin ();
// Initialiser seriel kommunikation, indstil baudhastighed = 9600
Serial.begin (9600);
// Start I2C -transmission
Wire.beginTransmission (Addr);
// Vælg konfigurationsregister
Wire.write (0x01);
// Kontinuerlig drift, normal drift
Wire.write (0x00);
// Stop I2C -transmission
Wire.endTransmission ();
forsinkelse (300);
}
hulrum ()
{
usignerede int -data [2];
// Start I2C -transmission
Wire.beginTransmission (Addr);
// Vælg temperaturdataregister
Wire.write (0x00);
// Stop I2C -transmission
Wire.endTransmission ();
// Anmod om 2 bytes data
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Læs 2 bytes data
// temp msb, temp lsb
hvis (Wire.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Konverter dataene til 9-bit
int temp = (data [0] * 256 + (data [1] & 0x80)) / 128;
hvis (temp> 255)
{
temp -= 512;
}
float cTemp = temp * 0,5;
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Output data til seriel skærm
Serial.print ("Temperatur i Celsius:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatur i Fahrenheit:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
forsinkelse (1000);
}
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:
LM75BIMM er ideel til en række applikationer, herunder basestationer, elektronisk testudstyr, kontorelektronik, pc'er eller ethvert andet system, hvor temperaturovervågning er afgørende for ydeevnen. Derfor har denne sensor en afgørende rolle i mange af de meget temperaturfølsomme systemer.
Anbefalede:
Måling af temperatur ved hjælp af ADT75 og Arduino Nano: 4 trin
Måling af temperatur ved hjælp af ADT75 og Arduino Nano: ADT75 er en meget præcis, digital temperatursensor. Den består af en båndgab temperaturføler og en 12-bit analog til digital konverter til overvågning og digitalisering af temperaturen. Dens meget følsomme sensor gør den kompetent nok for mig
Måling af fugtighed og temperatur ved hjælp af HIH6130 og Arduino Nano: 4 trin
Måling af fugtighed og temperatur ved hjælp af HIH6130 og Arduino Nano: 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 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 temperatur ved hjælp af LM75BIMM og partikelfoton: 4 trin
Måling af temperatur ved hjælp af LM75BIMM og Particle Photon: LM75BIMM er en digital temperatursensor, der er indbygget i termisk vagthund og har to -tråds interface, der understøtter dens drift op til 400 kHz. Den har en over temperaturoutput med programmerbar grænse og hysteri. I denne vejledning har grænsefladen
Måling af temperatur ved hjælp af LM75BIMM og Raspberry Pi: 4 trin
Måling af temperatur ved hjælp af LM75BIMM og Raspberry Pi: LM75BIMM er en digital temperatursensor, der er indbygget i termisk vagthund, og har to -tråds interface, der understøtter dens drift op til 400 kHz. Den har en over temperaturoutput med programmerbar grænse og hysteri. I denne vejledning har grænsefladen