Indholdsfortegnelse:

Temperaturmåling ved hjælp af STS21 og Arduino Nano: 4 trin
Temperaturmåling ved hjælp af STS21 og Arduino Nano: 4 trin

Video: Temperaturmåling ved hjælp af STS21 og Arduino Nano: 4 trin

Video: Temperaturmåling ved hjælp af STS21 og Arduino Nano: 4 trin
Video: Føles som temperatur: Hvad det virkelig betyder, og hvordan det beregnes 2024, Juli
Anonim
Image
Image

STS21 digital temperatursensor tilbyder 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 ydeevne og pålidelighed af STS21. Opløsningen på STS21 kan ændres ved hjælp af kommando, lavt batteriniveau kan registreres, og en kontrolsum hjælper med at forbedre kommunikationssikkerheden.

I denne vejledning er grænsefladen mellem STS21 sensormodul og arduino nano 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. STS21

2. Arduino Nano

3. I2C -kabel

4. I2C -skjold til arduino nano

Trin 2: Hardware -tilslutning:

Hardware -tilslutning
Hardware -tilslutning
Hardware -tilslutning
Hardware -tilslutning

Hardwaretilslutningssektionen forklarer dybest set de nødvendige ledningsforbindelser mellem sensoren og arduino nano. 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:

STS21 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:

Kode til temperaturmåling
Kode til temperaturmåling

Lad os starte med Arduino -koden nu.

Mens vi bruger sensormodulet med Arduino, inkluderer vi Wire.h -biblioteket. "Wire" -biblioteket indeholder de funktioner, der letter i2c -kommunikationen mellem sensoren og Arduino -kortet.

Hele Arduino -koden er angivet nedenfor for brugerens bekvemmelighed:

#omfatte

// STS21 I2C -adressen er 0x4A (74)

#define addr 0x4A

ugyldig opsætning ()

{

// Initialiser I2C -kommunikation som MASTER

Wire.begin ();

// Start seriel kommunikation, indstil baudhastighed = 9600

Serial.begin (9600);

forsinkelse (300);

}

hulrum ()

{

usignerede int -data [2];

// Start I2C -transmission

Wire.beginTransmission (addr);

// Vælg no hold master

Wire.write (0xF3);

// Afslut I2C -transmission

Wire.endTransmission ();

forsinkelse (300);

// Anmod om 2 bytes data

Wire.requestFrom (addr, 2);

// Læs 2 bytes data

hvis (Wire.available () == 2)

{

data [0] = Wire.read ();

data [1] = Wire.read ();

}

// Konverter dataene

int rawtmp = data [0] * 256 + data [1];

int value = rawtmp & 0xFFFC;

dobbelt cTemp = -46,85 + (175,72 * (værdi / 65536,0));

dobbelt fTemp = cTemp * 1,8 + 32;

// Output data til seriel skærm

Serial.print ("Temperatur i Celsius:");

Serial.print (cTemp);

Serial.println ("C");

Serial.print ("Temperatur i Fahrenheit:");

Serial.print (fTemp);

Serial.println ("F");

forsinkelse (300);

}

I trådbiblioteket bruges Wire.write () og Wire.read () til at skrive kommandoer og læse sensoroutput.

Serial.print () og Serial.println () bruges til at vise sensorens output på den serielle monitor på Arduino IDE.

Sensorens output er vist på billedet ovenfor.

Trin 4: Ansøgninger:

Ansøgninger
Ansøgninger

STS21 digital temperatursensor kan bruges i systemer, der kræver temperaturovervågning med høj nøjagtighed. Det kan inkorporeres i forskellige computerudstyr, medicinsk udstyr og industrielle kontrolsystemer med den nødvendige temperaturmåling med dygtig nøjagtighed.

Anbefalede: