Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Påkrævet hardware:
- Trin 2: Hardware -tilslutning:
- Trin 3: Kode til temperaturmåling:
- Trin 4: Ansøgninger:
Video: Temperaturmåling ved hjælp af TMP112 og Particle Photon: 4 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27
TMP112 Høj nøjagtighed, lav effekt, digital temperatursensor I2C MINI-modul. TMP112 er ideel til udvidet temperaturmåling. Denne enhed tilbyder en nøjagtighed på ± 0,5 ° C uden at kræve kalibrering eller ekstern komponentsignalkonditionering.
I denne vejledning er grænsefladen mellem TMP112 -sensormodulet og partikelfoton 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. TMP112
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:
TMP112 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 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
// TMP112 I2C -adresse er 0x48 (72)
#define Addr 0x48
dobbelt cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;
ugyldig opsætning ()
{
// Indstil variabel
Partikel.variabel ("i2cdevice", "TMP112");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// 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 konvertering, komparatortilstand, 12-bit opløsning
Wire.write (0x60);
Wire.write (0xA0);
// 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 ();
forsinkelse (300);
// 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 12-bit
int temp = ((data [0] * 256) + (data [1]))) / 16;
hvis (temp> 2048)
{
temp -= 4096;
}
cTemp = temp * 0,0625;
fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Output data til dashboard
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:
Forskellige applikationer, der indeholder TMP112 lav temperatur, høj nøjagtighed digital temperatursensor inkluderer strømforsyningstemperaturovervågning, computer perifer termisk beskyttelse, batteristyring samt kontormaskiner.
Anbefalede:
Temperaturmåling ved hjælp af XinaBox og en termistor: 8 trin
Temperaturmåling ved hjælp af XinaBox og en termistor: Mål temperaturen på en væske ved hjælp af en analog indgang xChip fra XinaBox og en termistorsonde
Temperaturmåling ved hjælp af TMP112 og Arduino Nano: 4 trin
Temperaturmåling ved hjælp af TMP112 og Arduino Nano: TMP112 Høj nøjagtighed, lav effekt, digital temperatursensor I2C MINI-modul. TMP112 er ideel til udvidet temperaturmåling. Denne enhed tilbyder en nøjagtighed på ± 0,5 ° C uden at kræve kalibrering eller ekstern komponentsignalkonditionering. Jeg
Temperaturmåling ved hjælp af MCP9803 og Particle Photon: 4 trin
Temperaturmåling ved hjælp af MCP9803 og Particle Photon: MCP9803 er en 2-tråds temperatursensor med høj nøjagtighed. De er udformet med brugerprogrammerbare registre, der letter temperaturfølende applikationer. Denne sensor er velegnet til meget sofistikeret multi-zone temperaturovervågningssystem. I
Temperaturmåling ved hjælp af STS21 og Particle Photon: 4 trin
Temperaturmåling ved hjælp af STS21 og Particle Photon: STS21 Digital Temperature Sensor giver overlegen ydeevne og et pladsbesparende fodaftryk. Det giver kalibrerede, lineariserede signaler i digitalt I2C -format. Fremstilling af denne sensor er baseret på CMOSens -teknologi, som tilskrives den overlegne
Temperaturmåling ved hjælp af TMP112 og Raspberry Pi: 4 trin
Temperaturmåling ved hjælp af TMP112 og Raspberry Pi: TMP112 Høj nøjagtighed, lav effekt, digital temperatursensor I2C MINI-modul. TMP112 er ideel til udvidet temperaturmåling. Denne enhed tilbyder en nøjagtighed på ± 0,5 ° C uden at kræve kalibrering eller ekstern komponentsignalkonditionering. Jeg