Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Påkrævet hardware:
- Trin 2: Hardware -tilslutning:
- Trin 3: Kode til trykmåling:
- Trin 4: Ansøgninger:
Video: Trykmåling ved hjælp af CPS120 og Particle Photon: 4 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27
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:
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:
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:
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:
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:
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
Magnetisk feltmåling ved hjælp af HMC5883 og Particle Photon: 4 trin
Magnetisk feltmåling ved hjælp af HMC5883 og Particle Photon: HMC5883 er et digitalt kompas designet til lavfeltmagnetisk sansning. Denne enhed har et bredt magnetfeltområde på +/- 8 Oe og en udgangshastighed på 160 Hz. HMC5883 -sensoren inkluderer automatiske degaussing -remdrivere, offset -annullering og en
Trykmåling ved hjælp af CPS120 og Arduino Nano: 4 trin
Trykmåling ved hjælp af CPS120 og Arduino Nano: CPS120 er en kapacitiv absolut trykføler af høj kvalitet og til lave omkostninger med fuldt kompenseret ydelse. Det forbruger meget mindre strøm og består af en ultra lille mikro-elektro-mekanisk sensor (MEMS) til trykmåling. Et sigma-delta baseret
Trykmåling ved hjælp af CPS120 og Raspberry Pi: 4 trin
Trykmåling ved hjælp af CPS120 og Raspberry Pi: CPS120 er en kapacitiv absolut trykføler af høj kvalitet til en lav pris med fuldt kompenseret output. Det forbruger meget mindre strøm og består af en ultra lille mikro-elektro-mekanisk sensor (MEMS) til trykmåling. Et sigma-delta baseret