Innehållsförteckning:
- Steg 1: Hårdvara krävs:
- Steg 2: Hårdvaruanslutning:
- Steg 3: Kod för temperaturmätning:
- Steg 4: Ansökningar:
Video: Temperaturmätning med STS21 och Raspberry Pi: 4 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44
STS21 digital temperatursensor erbjuder överlägsen prestanda och ett platsbesparande fotavtryck. Den ger kalibrerade, lineariserade signaler i digitalt I2C -format. Tillverkningen av denna sensor är baserad på CMOSens -teknik, som tillskrivs överlägsen prestanda och tillförlitlighet hos STS21. Upplösningen på STS21 kan ändras med kommando, lågt batteri kan detekteras och en kontrollsumma hjälper till att förbättra kommunikationens tillförlitlighet.
I denna handledning visas gränssnittet mellan sensormodulen STS21 och hallon pi och dess programmering med pythonspråk har också illustrerats. För att läsa temperaturvärdena har vi använt hallon pi med en I2c -adapter. Denna I2C -adapter gör anslutningen till sensormodulen enkel och mer tillförlitlig.
Steg 1: Hårdvara krävs:
Materialet vi behöver för att uppnå vårt mål inkluderar följande hårdvarukomponenter:
1. STS21
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:
STS21 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:
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 python. Python är ett av de enklaste programmeringsspråken med enklaste syntax. Pythonkoden för STS21 kan laddas ner från vårt github -community, DCUBE Store Community.
Förutom användarnas lätthet förklarar vi koden här också:
Som det första kodningssteget måste du ladda ner SMBus -biblioteket vid python, eftersom det här biblioteket stöder de funktioner som används i koden. Så för att ladda ner biblioteket kan du besöka följande länk:
pypi.python.org/pypi/smbus-cffi/0.5.1
Du kan också kopiera arbetskoden härifrån:
importera smbus
importtid
# Skaffa I2C -bussbuss = smbus. SMBus (1)
# STS21 -adress, 0x4A (74)
# Välj Kommando
# 0xF3 (243) Temperaturmätning i NO HOLD -läge
bus.write_byte (0x4A, 0xF3)
tid. sover (0,5)
# STS21 -adress, 0x4A (74)
# Läs tillbaka data, 2 byte, MSB först
data0 = buss.läs_byte (0x4A)
data1 = buss.läs_byte (0x4A)
# Konvertera data
temp = (data0 * 256 + data1) & 0xFFFC
cTemp = -46,85 + (175,72 * temp / 65536,0)
fTemp = cTemp * 1,8 + 32
# Mata ut data till skärmen
print "Temperaturen i Celsius är: %.2f C" %cTemp
print "Temperaturen i Fahrenheit är: %.2f F" %fTemp
Koden körs med följande kommando:
$> python STS21.py gt; python STS21.py
Sensorns utmatning visas i bilden ovan för referens för användaren.
Steg 4: Ansökningar:
STS21 digital temperatursensor kan användas i system som kräver temperaturövervakning med hög noggrannhet. Det kan införlivas i olika datorutrustningar, medicinsk utrustning och industriella styrsystem med erforderlig temperaturmätning med noggrann noggrannhet.
Rekommenderad:
Temperaturmätning med hjälp av XinaBox och en termistor: 8 steg
Temperaturmätning med hjälp av XinaBox och en termistor: Mät temperaturen på en vätska med en analog ingång xChip från XinaBox och en termistorsond
Temperaturmätning med STS21 och Arduino Nano: 4 steg
Temperaturmätning med STS21 och Arduino Nano: STS21 digital temperatursensor erbjuder överlägsen prestanda och ett platsbesparande fotavtryck. Den ger kalibrerade, lineariserade signaler i digitalt I2C -format. Tillverkningen av denna sensor är baserad på CMOSens -teknik, som tillskrivs den överlägsna
Temperaturmätning med STS21 och Particle Photon: 4 steg
Temperaturmätning med STS21 och Particle Photon: STS21 Digital Temperature Sensor erbjuder överlägsen prestanda och ett platsbesparande fotavtryck. Den ger kalibrerade, lineariserade signaler i digitalt I2C -format. Tillverkningen av denna sensor är baserad på CMOSens -teknik, som tillskrivs den överlägsna
Temperaturmätning med TMP112 och Raspberry Pi: 4 steg
Temperaturmätning med hjälp av TMP112 och Raspberry Pi: TMP112 hög precision, låg effekt, digital temperatursensor I2C MINI-modul. TMP112 är idealisk för utökad temperaturmätning. Denna enhet erbjuder en noggrannhet på ± 0,5 ° C utan att kräva kalibrering eller extern komponentsignalkonditionering. Jag
Temperaturmätning med MCP9803 och Raspberry Pi: 4 steg
Temperaturmätning med MCP9803 och Raspberry Pi: MCP9803 är en 2-trådig temperatursensor med hög noggrannhet. De är förkroppsligade med användarprogrammerbara register som underlättar temperaturavkänningstillämpningar. Denna sensor är lämplig för mycket sofistikerat temperaturövervakningssystem med flera zoner.