![Mätning av temperatur med LM75BIMM och Arduino Nano: 4 steg Mätning av temperatur med LM75BIMM och Arduino Nano: 4 steg](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27337-j.webp)
Innehållsförteckning:
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-23 15:10
![Image Image](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27337-2-j.webp)
![](https://i.ytimg.com/vi/iN6GtLE-eLQ/hqdefault.jpg)
LM75BIMM är en digital temperatursensor med termisk vakthund och har två tråds gränssnitt som stöder dess drift upp till 400 kHz. Den har en övertemperaturutgång med programmerbar gräns och hysteri.
I denna handledning har gränssnittet mellan LM75BIMM -sensormodulen och arduino nano illustrerats. För att läsa temperaturvärdena har vi använt arduino med en I2c -adapter. Denna I2C -adapter gör anslutningen till sensormodulen enkel och mer tillförlitlig.
Steg 1: Hårdvara krävs:
![Hårdvara som krävs Hårdvara som krävs](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27337-3-j.webp)
![Hårdvara som krävs Hårdvara som krävs](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27337-4-j.webp)
![Hårdvara som krävs Hårdvara som krävs](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27337-5-j.webp)
Materialet vi behöver för att uppnå vårt mål inkluderar följande hårdvarukomponenter:
1. LM75BIMM
2. Arduino Nano
3. I2C -kabel
4. I2C Shield för arduino nano
Steg 2: Hårdvaruanslutning:
![Hårdvaruanslutning Hårdvaruanslutning](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27337-6-j.webp)
![Hårdvaruanslutning Hårdvaruanslutning](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27337-7-j.webp)
Hårdvaruanslutningssektionen förklarar i princip kabelförbindelserna som krävs mellan sensorn och arduino nano. Att säkerställa korrekta anslutningar är den grundläggande nödvändigheten när du arbetar på något system för önskad utgång. Så, de nödvändiga anslutningarna är följande:
LM75BIMM fungerar över I2C. Här är exemplet kopplingsschema som visar hur man kopplar upp varje gränssnitt för sensorn.
Out-of-the-box är kortet konfigurerat för ett I2C-gränssnitt, därför rekommenderar vi att du använder den här anslutningen om du annars är agnostiker.
Allt du behöver är fyra ledningar! Endast fyra anslutningar krävs Vcc, Gnd, SCL och SDA -stift och dessa är anslutna med hjälp av I2C -kabel.
Dessa kopplingar visas i bilderna ovan.
Steg 3: Kod för temperaturmätning:
![Kod för temperaturmätning Kod för temperaturmätning](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27337-8-j.webp)
Låt oss börja med arduino -koden nu.
När vi använder sensormodulen med arduino inkluderar vi Wire.h -biblioteket. "Wire" -biblioteket innehåller de funktioner som underlättar i2c -kommunikationen mellan sensorn och arduino -kortet.
Hela arduino -koden anges nedan för användarens bekvämlighet:
#omfatta
// LM75BIMM I2C -adressen är 0x49 (73)
#define Addr 0x49
void setup ()
{
// Initiera I2C -kommunikation som MASTER
Wire.begin ();
// Initiera seriell kommunikation, ange överföringshastighet = 9600
Serial.begin (9600);
// Starta I2C -sändning
Wire.beginTransmission (Addr);
// Välj konfigurationsregister
Wire.write (0x01);
// Kontinuerlig drift, normal drift
Wire.write (0x00);
// Stoppa I2C -överföring
Wire.endTransmission ();
fördröjning (300);
}
void loop ()
{
osignerade int -data [2];
// Starta I2C -sändning
Wire.beginTransmission (Addr);
// Välj temperaturdataregister
Wire.write (0x00);
// Stoppa I2C -överföring
Wire.endTransmission ();
// Begär 2 byte med data
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Läs 2 byte med data
// temp msb, temp lsb
om (Wire.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Konvertera data till 9-bitar
int temp = (data [0] * 256 + (data [1] & 0x80)) / 128;
om (temp> 255)
{
temp -= 512;
}
float cTemp = temp * 0,5;
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Utdata till seriell bildskärm
Serial.print ("Temperatur i Celsius:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatur i Fahrenheit:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
fördröjning (1000);
}
I trådbiblioteket används Wire.write () och Wire.read () för att skriva kommandon och läsa sensorutmatningen.
Serial.print () och Serial.println () används för att visa sensorns utgång på den seriella bildskärmen på Arduino IDE.
Sensorns utgång visas på bilden ovan.
Steg 4: Ansökningar:
![Ansökningar Ansökningar](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27337-9-j.webp)
LM75BIMM är idealisk för ett antal applikationer, inklusive basstationer, elektronisk testutrustning, kontorselektronik, persondatorer eller andra system där temperaturövervakning är avgörande för prestanda. Därför har denna sensor en avgörande roll i många av de högtemperaturkänsliga systemen.
Rekommenderad:
Mätning av luftfuktighet och temperatur med HIH6130 och Arduino Nano: 4 steg
![Mätning av luftfuktighet och temperatur med HIH6130 och Arduino Nano: 4 steg Mätning av luftfuktighet och temperatur med HIH6130 och Arduino Nano: 4 steg](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27334-j.webp)
Mätning av fukt och temperatur med HIH6130 och Arduino Nano: HIH6130 är en fukt- och temperatursensor med digital utgång. Dessa sensorer ger en noggrannhetsnivå på ± 4% RF. Med branschledande långsiktig stabilitet, sann temperaturkompenserad digital I2C, branschledande tillförlitlighet, energieffektivitet
Mätning av temperatur och fukt med HDC1000 och Arduino Nano: 4 steg
![Mätning av temperatur och fukt med HDC1000 och Arduino Nano: 4 steg Mätning av temperatur och fukt med HDC1000 och Arduino Nano: 4 steg](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27335-j.webp)
Mätning av temperatur och fukt med HDC1000 och Arduino Nano: HDC1000 är en digital fuktsensor med integrerad temperatursensor som ger utmärkt mätnoggrannhet vid mycket låg effekt. Enheten mäter luftfuktighet baserat på en ny kapacitiv sensor. Luft- och temperatursensorerna är
Mätning av luftfuktighet och temperatur med HTS221 och Arduino Nano: 4 steg
![Mätning av luftfuktighet och temperatur med HTS221 och Arduino Nano: 4 steg Mätning av luftfuktighet och temperatur med HTS221 och Arduino Nano: 4 steg](https://i.howwhatproduce.com/images/010/image-27336-j.webp)
Mätning av fukt och temperatur med HTS221 och Arduino Nano: HTS221 är en ultrakompakt kapacitiv digital sensor för relativ luftfuktighet och temperatur. Den innehåller ett avkänningselement och en applikationsspecifik integrerad krets (ASIC) för blandad signal för att tillhandahålla mätinformation genom digital seriell
Mätning av temperatur med LM75BIMM och partikelfoton: 4 steg
![Mätning av temperatur med LM75BIMM och partikelfoton: 4 steg Mätning av temperatur med LM75BIMM och partikelfoton: 4 steg](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3272-34-j.webp)
Mätning av temperatur med hjälp av LM75BIMM och Particle Photon: LM75BIMM är en digital temperatursensor med termisk vakthund och har två tråds gränssnitt som stöder dess drift upp till 400 kHz. Den har en övertemperaturutgång med programmerbar gräns och hysteri. I den här självstudien har gränssnittet
Mätning av temperatur med LM75BIMM och Raspberry Pi: 4 steg
![Mätning av temperatur med LM75BIMM och Raspberry Pi: 4 steg Mätning av temperatur med LM75BIMM och Raspberry Pi: 4 steg](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3275-29-j.webp)
Mätning av temperatur med LM75BIMM och Raspberry Pi: LM75BIMM är en digital temperatursensor med termisk vakthund och har två tråds gränssnitt som stöder dess drift upp till 400 kHz. Den har en övertemperaturutgång med programmerbar gräns och hysteri. I den här självstudien har gränssnittet