Мазмуну:
- 1 -кадам: Аппараттык камсыздоо талап кылынат:
- 2 -кадам: Аппараттык туташуу:
- 3 -кадам: Температураны өлчөө коду:
- 4 -кадам: Тиркемелер:
Video: LM75BIMM жана Arduino Nano аркылуу температураны өлчөө: 4 кадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-30 10:39
LM75BIMM - термикалык күзөтчү менен коштолгон санарип температура сенсору жана анын иштешин 400 кГцке чейин колдогон эки зымдуу интерфейси бар. Бул программалоочу чеги жана гистерсис менен ашыкча температурага ээ.
Бул окуу куралында LM75BIMM сенсор модулунун arduino нано менен интерфейси сүрөттөлгөн. Температуранын маанилерин окуу үчүн I2c adapter. This I2C адаптери менен arduino колдонгонбуз, сенсор модулуна туташууну жеңил жана ишенимдүү кылат.
1 -кадам: Аппараттык камсыздоо талап кылынат:
Максатыбызга жетүү үчүн бизге керектүү материалдар төмөнкү аппараттык компоненттерди камтыйт:
1. LM75BIMM
2. Ардуино Нано
3. I2C кабели
4. Arduino нано үчүн I2C Shield
2 -кадам: Аппараттык туташуу:
Аппараттык туташуу бөлүмү негизинен сенсор менен arduino нанонун ортосунда талап кылынган зым байланыштарын түшүндүрөт. Туура туташууларды камсыздоо каалаган өндүрүш үчүн кандайдыр бир системада иштеп жатканда негизги зарылчылык болуп саналат. Ошентип, керектүү байланыштар төмөнкүлөр:
LM75BIMM I2C үстүндө иштейт. Бул жерде сенсордун ар бир интерфейсин кантип зым менен жабуу керектигин көрсөтүүчү зымдардын схемасы келтирилген.
Кутудан тышкары, такта I2C интерфейси үчүн конфигурацияланган, андыктан эгер сиз агностиксиз болсоңуз, анда бул байланышты колдонууну сунуштайбыз.
Сизге болгону төрт зым керек! Vcc, Gnd, SCL жана SDA төөнөгүчтөрүнө төрт гана туташуу керек жана алар I2C кабелинин жардамы менен туташкан.
Бул байланыштар жогорудагы сүрөттөрдө көрсөтүлгөн.
3 -кадам: Температураны өлчөө коду:
Эми arduino коду менен баштайлы.
Arduino менен сенсор модулун колдонуп жатканда, биз Wire.h китепканасын камтыйт. "Wire" китепканасы сенсор менен arduino тактасынын ортосундагы i2c байланышын жеңилдетүүчү функцияларды камтыйт.
Колдонуучунун ыңгайлуулугу үчүн ардуино коду төмөндө келтирилген:
#кошуу
// LM75BIMM I2C дареги 0x49 (73)
#define Addr 0x49
жараксыз орнотуу ()
{
// I2C байланышын MASTER катары баштаңыз
Wire.begin ();
// Serial байланышты баштоо, baud rate = 9600
Serial.begin (9600);
// I2C берүүнү баштоо
Wire.beginTransmission (Addr);
// Конфигурация реестрин тандоо
Wire.write (0x01);
// Үзгүлтүксүз иштөө, нормалдуу иштөө
Wire.write (0x00);
// I2C берүүнү токтотуу
Wire.endTransmission ();
кечигүү (300);
}
боштук цикл ()
{
кол коюлбаган int маалыматтары [2];
// I2C берүүнү баштоо
Wire.beginTransmission (Addr);
// Температура маалыматтарынын регистрин тандоо
Wire.write (0x00);
// I2C берүүнү токтотуу
Wire.endTransmission ();
// 2 байт маалымат сураңыз
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// 2 байт маалыматтарды окуңуз
// темп msb, temp lsb
эгер (Wire.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Маалыматтарды 9-битке айландырыңыз
int temp = (маалымат [0] * 256 + (маалымат [1] & 0x80)) / 128;
эгер (темп> 255)
{
темп -= 512;
}
float cTemp = temp * 0.5;
float fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Маалыматтарды сериялык мониторго чыгаруу
Serial.print ("Цельсий боюнча температура:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Фаренгейт температурасы:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
кечигүү (1000);
}
Зымдык китепканада Wire.write () жана Wire.read () командаларды жазуу жана сенсордун чыгышын окуу үчүн колдонулат.
Serial.print () жана Serial.println () Arduino IDE сериялык мониторунда сенсордун чыгарылышын көрсөтүү үчүн колдонулат.
Сенсордун чыгышы жогорудагы сүрөттө көрсөтүлгөн.
4 -кадам: Тиркемелер:
LM75BIMM бир катар тиркемелер үчүн идеалдуу, анын ичинде базалык станциялар, электрондук тестирлөө жабдуулары, офистик электроника, персоналдык компьютерлер же температура мониторинги иштөө үчүн өтө маанилүү болгон башка системалар. Ошондуктан, бул сенсор температурага өтө сезгич системалардын көбүндө негизги ролду ойнойт.
Сунушталууда:
HIH6130 жана Arduino Nano аркылуу нымдуулукту жана температураны өлчөө: 4 кадам
HIH6130 жана Arduino Nano аркылуу нымдуулукту жана температураны өлчөө: HIH6130 - бул санариптик чыгышы бар нымдуулук жана температура сенсору. Бул сенсорлор ± 4% RH тактыгын камсыз кылат. Өнөр жайдын алдыңкы узак мөөнөттүү туруктуулугу, чыныгы температуранын ордун толтуруучу санариптик I2C, индустриянын алдыңкы ишенимдүүлүгү, энергияны үнөмдөө
HDC1000 жана Arduino Nano аркылуу температураны жана нымдуулукту өлчөө: 4 кадам
HDC1000 жана Arduino Nano аркылуу температураны жана нымдуулукту өлчөө: HDC1000 - бул өтө аз кубаттуулукта мыкты өлчөө тактыгын камсыз кылган интегралдык температура сенсоруна ээ болгон санариптик нымдуулук сенсору. Аппарат нымдуулукту жаңы сыйымдуу сенсордун негизинде өлчөйт. Нымдуулук жана температура сенсорлору бетке
HTS221 жана Arduino Nano аркылуу нымдуулукту жана температураны өлчөө: 4 кадам
HTS221 жана Arduino Nano аркылуу нымдуулукту жана температураны өлчөө: HTS221 - салыштырмалуу нымдуулук жана температура үчүн өтө компакт сыйымдуу санарип сенсор. Бул санариптик серия аркылуу өлчөө маалыматын берүү үчүн сезгич элементти жана аралаш сигналдын атайын интегралдык схемасын (ASIC) камтыйт
HTS221 жана Raspberry Pi аркылуу нымдуулукту жана температураны өлчөө: 4 кадам
HTS221 жана Raspberry Pi аркылуу нымдуулукту жана температураны өлчөө: HTS221 - салыштырмалуу нымдуулук жана температура үчүн өтө компакт сыйымдуу санарип сенсор. Бул санариптик серия аркылуу өлчөө маалыматын берүү үчүн сезгич элементти жана аралаш сигналдын атайын интегралдык схемасын (ASIC) камтыйт
HIH6130 жана Raspberry Pi аркылуу нымдуулукту жана температураны өлчөө: 4 кадам
HIH6130 жана Raspberry Pi аркылуу нымдуулукту жана температураны өлчөө: HIH6130 - бул санариптик чыгышы бар нымдуулук жана температура сенсору. Бул сенсорлор ± 4% RH тактыгын камсыз кылат. Өнөр жайдын алдыңкы узак мөөнөттүү туруктуулугу, чыныгы температуранын ордун толтуруучу санариптик I2C, индустриянын алдыңкы ишенимдүүлүгү, энергияны үнөмдөө