Indholdsfortegnelse:

Trykmåling ved hjælp af CPS120 og Particle Photon: 4 trin
Trykmåling ved hjælp af CPS120 og Particle Photon: 4 trin

Video: Trykmåling ved hjælp af CPS120 og Particle Photon: 4 trin

Video: Trykmåling ved hjælp af CPS120 og Particle Photon: 4 trin
Video: LILLE TRYKMÅLER SKAL HJÆLPE PATIENTER MED HJERTESVIGT 2024, November
Anonim
Image
Image

CPS120 er en kapacitiv absolut trykføler af høj kvalitet til en lav pris med fuldt kompenseret ydelse. Det forbruger meget mindre strøm og består af en ultra lille mikro-elektro-mekanisk sensor (MEMS) til trykmåling. En sigma-delta-baseret ADC er også legemliggjort i den for at opfylde kravet om kompenseret output.

I denne vejledning er grænsefladen mellem CPS120 -sensormodulet og partikelfoton blevet illustreret. For at aflæse trykværdierne har vi brugt foton med en I2c -adapter. Denne I2C -adapter gør forbindelsen til sensormodulet let og mere pålidelig.

Trin 1: Påkrævet hardware:

Hardware påkrævet
Hardware påkrævet
Hardware påkrævet
Hardware påkrævet
Hardware påkrævet
Hardware påkrævet

De materialer, vi har brug for for at nå vores mål, omfatter følgende hardwarekomponenter:

1. CPS120

2. Partikelfoton

3. I2C -kabel

4. I2C -skærm til partikelfoton

Trin 2: Hardware -tilslutning:

Hardware -tilslutning
Hardware -tilslutning
Hardware -tilslutning
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:

CPS120 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 trykmåling:

Kode til trykmåling
Kode til trykmåling

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

// CPS120 I2C -adressen er 0x28 (40)

#define Addr 0x28

dobbelt temperatur = 0,0, tryk = 0,0;

ugyldig opsætning ()

{

// Indstil variabel

Partikel.variabel ("i2cdevice", "CPS120");

Partikel.variabel ("tryk", tryk);

Partikel.variabel ("temperatur", temperatur);

// Initialiser I2C -kommunikation som MASTER

Wire.begin ();

// Initialiser seriel kommunikation, indstil baudhastighed = 9600

Serial.begin (9600);

}

hulrum ()

{

usignerede int -data [4];

// Start I2C -transmission

Wire.beginTransmission (Addr);

forsinkelse (10);

// Stop I2C -transmission

Wire.endTransmission ();

// Anmod om 4 byte data

Wire.requestFrom (Addr, 4);

// Læs 4 bytes data

// tryk msb, tryk 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 værdierne

tryk = ((((data [0] & 0x3F) * 265 + data [1]) / 16384,0) * 90,0) + 30,0;

cTemp = ((((data [2] * 256) + (data [3] & 0xFC)) / 4,0) * (165,0 / 16384,0)) - 40,0;

fTemp = cTemp * 1,8 + 32;

// Output data til dashboard

Particle.publish ("Pressure is:", String (pressure));

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:

Ansøgninger
Ansøgninger

CPS120 har en række forskellige applikationer. Det kan bruges i bærbare og stationære barometre, højdemålere osv. Tryk er en vigtig parameter for at bestemme vejrforholdene og i betragtning af, at denne sensor også kan installeres på vejrstationer. Det kan inkorporeres i luftkontrolsystemer såvel som vakuumsystemer.

Anbefalede: