Indholdsfortegnelse:

Måling af temperatur ved hjælp af ADT75 og Particle Photon: 4 trin
Måling af temperatur ved hjælp af ADT75 og Particle Photon: 4 trin

Video: Måling af temperatur ved hjælp af ADT75 og Particle Photon: 4 trin

Video: Måling af temperatur ved hjælp af ADT75 og Particle Photon: 4 trin
Video: TrueGuard lys, temperatur og luftfugtigheds-måler 2024, Juli
Anonim
Image
Image

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 er grænsefladen mellem ADT75 -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:

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. ADT75

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:

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:

Kode til måling af temperatur
Kode til måling af temperatur

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

// ADT75 I2C -adressen er 0x48 (72)

#define Addr 0x48

float cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;

int temp = 0;

ugyldig opsætning ()

{

// Indstil variabel

Partikel.variabel ("i2cdevice", "ADT75");

Particle.variable ("cTemp", cTemp);

// Initialiser I2C -kommunikation som Master

Wire.begin ();

// Initialiser seriel kommunikation, indstil baudhastighed = 9600

Serial.begin (9600);

forsinkelse (300);

}

hulrum ()

{

usignerede int -data [2];

// Start I2C -transmission

Wire.beginTransmission (Addr);

// Vælg dataregister

Wire.write (0x00);

// Stop I2C -transmission

Wire.endTransmission ();

// Anmod om 2 byte 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

temp = ((data [0] * 256) + data [1]) / 16;

hvis (temp> 2047)

{

temp -= 4096;

}

cTemp = temp * 0,0625;

fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;

// Output data til dashboard

Particle.publish ("Temperatur i Celsius:", String (cTemp));

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

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: