Innehållsförteckning:
- Steg 1: Hårdvara krävs:
- Steg 2: Hårdvaruanslutning:
- Steg 3: Kod för temperaturmätning:
- Steg 4: Ansökningar:
Video: Temperaturmätning med STS21 och Particle Photon: 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 har gränssnittet mellan sensormodulen STS21 och partikelfoton illustrerats. För att läsa temperaturvärdena har vi använt foton 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. Partikelfoton
3. I2C -kabel
4. I2C -skärm för partikelfoton
Steg 2: Hårdvaruanslutning:
Hårdvaruanslutningssektionen förklarar i princip kabelförbindelserna som krävs mellan sensorn och partikelfonen. 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:
Låt oss börja med partikelkoden nu.
När vi använder sensormodulen med Arduino inkluderar vi application.h och spark_wiring_i2c.h biblioteket. "application.h" och spark_wiring_i2c.h biblioteket innehåller de funktioner som underlättar i2c -kommunikationen mellan sensorn och partikeln.
Hela partikelkoden ges nedan för användarens bekvämlighet:
#omfatta
#omfatta
// STS21 I2C -adressen är 0x4A (74)
#define addr 0x4A
float cTemp = 0,0;
void setup ()
{
// Ange variabel
Partikelvariabel ("i2cdevice", "STS21");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Initiera I2C -kommunikation som MASTER
Wire.begin ();
// Starta seriell kommunikation, ställ in överföringshastighet = 9600
Serial.begin (9600);
fördröjning (300);
}
void loop ()
{
osignerade int -data [2];
// Starta I2C -sändning
Wire.beginTransmission (addr);
// Välj ingen behållare
Wire.write (0xF3);
// Avsluta I2C -överföring
Wire.endTransmission ();
fördröjning (500);
// Begär 2 byte med data
Wire.requestFrom (addr, 2);
// Läs 2 byte med data
om (Wire.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Konvertera data
int rawtmp = data [0] * 256 + data [1];
int värde = rawtmp & 0xFFFC;
cTemp = -46,85 + (175,72 * (värde / 65536,0));
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Utdata till instrumentpanelen
Particle.publish ("Temperatur i Celsius:", String (cTemp));
Particle.publish ("Temperatur i Fahrenheit:", String (fTemp));
fördröjning (1000);
}
Particle.variable () -funktionen skapar variablerna för att lagra sensorns utmatning och Particle.publish () -funktionen visar utmatningen på webbplatsens instrumentbräda.
Sensorns utgång visas på bilden ovan för din referens.
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 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 MCP9803 och Particle Photon: 4 steg
Temperaturmätning med MCP9803 och Particle Photon: 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.
Temperaturmätning med STS21 och Raspberry Pi: 4 steg
Temperaturmätning med STS21 och Raspberry Pi: 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
Temperatur- och luftfuktighetsövervakning med SHT25 och Particle Photon: 5 steg
Temperatur- och luftfuktighetsövervakning med hjälp av SHT25 och partikelfoton: Vi har nyligen arbetat med olika projekt som krävde temperatur- och fuktövervakning och sedan insåg vi att dessa två parametrar faktiskt spelar en avgörande roll för att ha en uppskattning av systemets arbetseffektivitet. Båda på indus
Temperaturmätning med TMP112 och Particle Photon: 4 steg
Temperaturmätning med hjälp av TMP112 och Particle Photon: TMP112 High-Precision, Low-Power, Digital Temperature Sensor I2C MINI module. TMP112 är idealisk för utökad temperaturmätning. Denna enhet erbjuder en noggrannhet på ± 0,5 ° C utan att kräva kalibrering eller extern komponentsignalkonditionering. Jag