Innehållsförteckning:

Temperaturmätning med MCP9803 och Arduino Nano: 4 steg
Temperaturmätning med MCP9803 och Arduino Nano: 4 steg

Video: Temperaturmätning med MCP9803 och Arduino Nano: 4 steg

Video: Temperaturmätning med MCP9803 och Arduino Nano: 4 steg
Video: #11 LM35 и промышленный датчик температуры 4–20 мА для герметизации ПЛК Arduino 2024, Juli
Anonim
Image
Image

MCP9803 är en 2-trådig temperatursensor med hög noggrannhet. De är förkroppsligade med användarprogrammerbara register som underlättar temperaturavkänningstillämpningar. Denna sensor är lämplig för mycket sofistikerade temperaturövervakningssystem med flera zoner.

I denna handledning har gränssnittet mellan sensormodulen MCP9803 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
Hårdvara som krävs
Hårdvara som krävs
Hårdvara som krävs
Hårdvara som krävs

Materialet vi behöver för att uppnå vårt mål inkluderar följande hårdvarukomponenter:

1. MCP9803

2. Arduino Nano

3. I2C -kabel

4. I2C -skärm för arduino nano

Steg 2: Hårdvaruanslutning:

Hårdvaruanslutning
Hårdvaruanslutning
Hårdvaruanslutning
Hårdvaruanslutning

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:

MCP9803 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

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

// MCP9803 I2C -adressen är 0x48 (72)

#define Addr 0x48

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);

// Kontinuerligt konverteringsläge, uppstart som standard

Wire.write (0x60);

// Stoppa I2C -överföring

Wire.endTransmission ();

fördröjning (300);

}

void loop ()

{

osignerade int -data [2];

// Startar I2C -kommunikation

Wire.beginTransmission (Addr);

// Välj dataregister

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 12-bitar

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

om (temp> 2047)

{

temp -= 4096;

}

float cTemp = temp * 0,0625;

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 (500);

}

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

MCP9803 kan användas i en bred arena med enheter som inkluderar persondator och kringutrustning, hårddiskar, olika underhållningssystem, kontorssystem och datakommunikationssystem. Denna sensor kan integreras i olika sofistikerade system.

Rekommenderad: