Innehållsförteckning:
- Steg 1: Hårdvara krävs:
- Steg 2: Hårdvaruanslutning:
- Steg 3: Java -kod för fuktmätning:
- Steg 4: Ansökningar:
Video: Fuktmätning med HYT939 och Raspberry Pi: 4 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:41
HYT939 är en digital fuktighetssensor som fungerar på I2C -kommunikationsprotokoll. Luftfuktighet är en avgörande parameter när det gäller medicinska system och laboratorier, så för att uppnå dessa mål försökte vi koppla ihop HYT939 med hallon pi. I denna handledning demonstreras gränssnittet för HYT939 sensormodulen med hallon pi och dess programmering med Java -språk har också illustrerats.
För att läsa av luftfuktighetsvärdena har vi använt hallon pi med en I2c -adapter. Denna I2C -adapter gör anslutningen till sensormodulen enkel och mer tillförlitlig.
Steg 1: Hårdvara krävs:
Hårdvara som krävs för att utföra uppgiften är följande:
1. HYT939
2. Hallon Pi
3. I2C -kabel
4. I2C -sköld för hallon Pi
5. Ethernet -kabel
-
Steg 2: Hårdvaruanslutning:
Hårdvaruanslutningssektionen förklarar i princip de anslutningar som krävs mellan sensorn och hallonpi. Att säkerställa korrekta anslutningar är den grundläggande nödvändigheten när du arbetar på något system för önskad utgång. Så, de nödvändiga anslutningarna är följande:
HYT939 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: Java -kod för fuktmätning:
Fördelen med att använda hallon pi är att det ger dig flexibiliteten hos programmeringsspråket där du vill programmera kortet för att ansluta sensorn till den. Genom att utnyttja denna fördel med detta kort visar vi här sin programmering i Java. Java -koden för HYT939 kan laddas ner från vårt github -community som är Dcube Store.
Förutom användarnas lätthet förklarar vi koden här också:
Som det första kodningssteget måste du ladda ner pi4j -biblioteket för Java, eftersom det här biblioteket stöder de funktioner som används i koden. Så för att ladda ner biblioteket kan du besöka följande länk:
pi4j.com/install.html
Du kan också kopiera den fungerande java -koden för den här sensorn härifrån:
importera com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
importera com.pi4j.io.i2c. I2CDenhet;
importera com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
importera java.io. IOException;
offentlig klass HYT939
{
public static void main (String args ) kastar undantag
{
// Skapa I2CBus
I2CBus -buss = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);
// Skaffa I2C -enhet, HYT939 I2C -adress är 0x28 (40)
I2CDevice -enhet = bus.getDevice (0x28);
// Skicka kommando för normalt läge
device.write ((byte) 0x80);
Tråd. Sover (500);
// Läs 4 byte med data
// fuktighet msb, fuktighet lsb, temp msb, temp lsb
byte data = ny byte [4];
device.read (data, 0, 4);
// Konvertera data till 14-bitar
dubbel luftfuktighet = (((data [0] & 0x3F) * 256) + (data [1] & 0xFF)) * (100,0 / 16383,0);
dubbel cTemp = ((((data [2] & 0xFF) * 256) + (data [3] & 0xFC)) / 4) * (165,0 / 16383,0) - 40;
dubbel fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;
// Mata ut data till skärmen
System.out.printf ("Relativ luftfuktighet är: %.2f %% RH %n", fuktighet);
System.out.printf ("Temperaturen i Celsius är: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf ("Temperaturen i Fahrenheit är: %.2f F %n", fTemp);
}
}
Biblioteket som underlättar i2c -kommunikation mellan sensorn och kortet är pi4j, dess olika paket I2CBus, I2CDevice och I2CFactory hjälper till att upprätta anslutningen.
importera com.pi4j.io.i2c. I2CBus; importera com.pi4j.io.i2c. I2CDevice; importera com.pi4j.io.i2c. I2CFactory; importera java.io. IOException;
skriva () och läs () -funktioner används för att skriva vissa specifika kommandon till sensorn för att få den att fungera i ett visst läge respektive läsa sensorutmatningen. Följande del av koden illustrerar användningen av dessa funktioner.
// Skicka kommandot normal mode device.write ((byte) 0x80); Tråd. Sover (500); // Läs 4 byte med data // fuktighet msb, fuktighet lsb, temp msb, temp lsb byte data = ny byte [4]; device.read (data, 0, 4);
Sensorns utgång visas också på bilden ovan.
Steg 4: Ansökningar:
HYT939 är en effektiv digital fuktighetssensor och används i medicinska system, autoklaver. Tryckdaggmätning och torkningssystem hittar också användningen av denna sensormodul. I olika laboratorier där lämplig fuktighetsnivå är en avgörande parameter för att utföra experiment, kan denna sensor användas där för fuktmätningar.
Rekommenderad:
Greentent - Världens första mini -bärbara växthus med Arduino -temperatur och fuktmätning: 3 steg
Greentent - Världens första mini -bärbara gröna hus med Arduino -temperatur- och luftfuktighetsmätning: Jag kom först på idén om ett bärbart växthus som du kan flytta runt på natten när jag ville göra ett sätt att ha en liten trädgård i en låda med övervakad temperatur Så det är sent på kvällen och jag vill gå till en butik för att köpa dessa
Fuktmätning med HYT939 och Particle Photon: 4 steg
Fuktmätning med HYT939 och Particle Photon: HYT939 är en digital fuktighetssensor som fungerar på I2C -kommunikationsprotokoll. Luftfuktighet är en avgörande parameter när det gäller medicinska system och laboratorier, så för att uppnå dessa mål försökte vi koppla ihop HYT939 med hallon pi. Jag
Fuktmätning med HYT939 och Arduino Nano: 4 steg
Fuktmätning med hjälp av HYT939 och Arduino Nano: HYT939 är en digital fuktighetssensor som fungerar på I2C -kommunikationsprotokoll. Luftfuktighet är en avgörande parameter när det gäller medicinska system och laboratorier, så för att uppnå dessa mål försökte vi ansluta HYT939 till arduino nano. Jag
TEMPERATUR OCH FUKTMÄTNING MED DHT 11: 5 Steg
TEMPERATUR OCH FUKTIGHETSMÄTNING MED DHT 11: I detta projekt använder jag DHT 11 temperatur- och luftfuktighetssensor för att mäta både vår omgivningstemperatur och luftfuktighet med Arduino (Nano) .NÅGRA GRUNDLÄGGANDE ELEKTRISKA EGENSKAPER: Driftspänning: 3,5V-5VCURRENT (mätning): 0,3 mACUR
8 Reläkontroll med NodeMCU och IR -mottagare med WiFi och IR -fjärrkontroll och Android -app: 5 steg (med bilder)
8 Reläkontroll med NodeMCU och IR -mottagare med WiFi och IR -fjärrkontroll och Android -app: Styrning av 8 reläväxlar med nodemcu och IR -mottagare via wifi och IR -fjärrkontroll och Android -app. Fjärrkontrollen fungerar oberoende av wifi -anslutning. HÄR ÄR EN UPPDATERAD VERSIONKLICK HÄR