Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Påkrævet hardware:
- Trin 2: Hardware -tilslutning:
- Trin 3: Kode til måling af temperatur:
- Trin 4: Ansøgninger:
Video: Måling af temperatur ved hjælp af ADT75 og Raspberry Pi: 4 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27
ADT75 er en meget præcis, digital temperatursensor. Det består af en båndgab temperatur sensor og en 12-bit analog til digital konverter til overvågning og digitalisering af temperaturen. Dens meget følsomme sensor gør den kompetent nok til at måle omgivelsestemperaturen præcist.
I denne vejledning demonstreres interfacet mellem ADT75 sensormodulet og hindbær pi, og dets programmering ved hjælp af Java -sprog er også blevet illustreret. For at aflæse temperaturværdierne har vi brugt hindbær pi 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. ADT75
2. Hindbær Pi
3. I2C -kabel
4. I2C Skjold til hindbær pi
5. Ethernet -kabel
Trin 2: Hardware -tilslutning:
Hardware -tilslutningssektionen forklarer grundlæggende de ledningsforbindelser, der kræves mellem sensoren og hindbær pi. 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:
ADT75 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 måling af temperatur:
Fordelen ved at bruge hindbær pi er, det vil sige giver dig fleksibiliteten i det programmeringssprog, hvor du vil programmere tavlen, for at interface sensoren med den. Ved at udnytte denne fordel ved dette kort demonstrerer vi her sin programmering i Java. Java -koden til ADT75 kan downloades fra vores github -fællesskab, der er Control Everything Community.
Ud over brugernes brugervenlighed forklarer vi også koden her:
Som det første trin i kodningen skal du downloade pi4j -biblioteket i tilfælde af java, fordi dette bibliotek understøtter de funktioner, der bruges i koden. Så for at downloade biblioteket kan du besøge følgende link:
pi4j.com/install.html
Du kan også kopiere den fungerende java -kode til denne sensor herfra:
importer com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
import com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
import java.io. IOException;
offentlig klasse ADT75
{
public static void main (String args ) kaster Undtagelse
{
// Opret I2C -bus
I2CBus Bus = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);
// Hent I2C -enhed, ADT75 I2C -adressen er 0x48 (72)
I2CDevice -enhed = Bus.getDevice (0x48);
Tråd. Sover (500);
// Læs 2 bytes data
byte data = ny byte [2];
device.read (0x00, data, 0, 2);
// Konverter dataene til 12-bit
int temp = ((data [0] & 0xFF) * 256 + (data [1] & 0xF0)) / 16;
hvis (temp> 2047)
{
temp -= 4096;
}
dobbelt cTemp = temp * 0,0625;
dobbelt fTemp = (cTemp * 1,8) +32;
// Output data til skærmen
System.out.printf ("Temperatur i Celsius: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf ("Temperatur i Fahrenheit: %.2f F %n", fTemp);
}
}
Biblioteket, der letter i2c -kommunikation mellem sensoren og kortet, er pi4j, dets forskellige pakker I2CBus, I2CDevice og I2CFactory hjælper med at etablere forbindelsen.
importer com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
import com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
import java.io. IOException;
skrive () og læse () funktioner bruges til at skrive nogle bestemte kommandoer til sensoren for at få den til at fungere i en bestemt tilstand og læse sensor output henholdsvis.
Sensorens output er også vist på billedet ovenfor.
Trin 4: Ansøgninger:
ADT75 er en meget præcis, digital temperatursensor. Det kan bruges i en bred vifte af systemer, herunder miljøkontrolsystemer, computer termisk overvågning osv. Det kan også inkorporeres i industrielle processtyringer såvel som monitorer til strømsystemer.
Anbefalede:
Måling af temperatur ved hjælp af AD7416ARZ og Raspberry Pi: 4 trin
Måling af temperatur ved hjælp af AD7416ARZ og Raspberry Pi: AD7416ARZ er en 10-bit temperatursensor med fire enkeltkanals analoge til digitale omformere og en indbygget temperatursensor indbygget i den. Temperaturføleren på delene kan tilgås via multiplexerkanaler. Denne temperatur med høj nøjagtighed
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 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 temperatur ved hjælp af ADT75 og Particle Photon: 4 trin
Måling af temperatur ved hjælp af ADT75 og Particle Photon: ADT75 er en meget præcis, digital temperatursensor. Det består af en båndgab temperatur sensor 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 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