Innehållsförteckning:

Temperaturmätning med STS21 och Particle Photon: 4 steg
Temperaturmätning med STS21 och Particle Photon: 4 steg

Video: Temperaturmätning med STS21 och Particle Photon: 4 steg

Video: Temperaturmätning med STS21 och Particle Photon: 4 steg
Video: Scott Aaronson: The Greatest Unsolved Problem in Math 2024, November
Anonim
Image
Image

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:

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. STS21

2. Partikelfoton

3. I2C -kabel

4. I2C -skärm för partikelfoton

Steg 2: Hårdvaruanslutning:

Hårdvaruanslutning
Hårdvaruanslutning
Hårdvaruanslutning
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:

Kod för temperaturmätning
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:

Ansökningar
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: