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 Particle Photon: 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 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:
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:
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:
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:
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 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
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 temperatur ved hjælp af ADT75 og Raspberry Pi: 4 trin
Måling af temperatur ved hjælp af ADT75 og Raspberry Pi: 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 temperatur ved hjælp af AD7416ARZ og Particle Photon: 4 trin
Måling af temperatur ved hjælp af AD7416ARZ og Particle Photon: 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