Innehållsförteckning:

Mätning av temperatur med hjälp av ADT75 och partikelfoton: 4 steg
Mätning av temperatur med hjälp av ADT75 och partikelfoton: 4 steg

Video: Mätning av temperatur med hjälp av ADT75 och partikelfoton: 4 steg

Video: Mätning av temperatur med hjälp av ADT75 och partikelfoton: 4 steg
Video: Observation - Temperaturmätning 2024, November
Anonim
Image
Image

ADT75 är en mycket exakt, digital temperatursensor. Den består av en temperaturgivare för bandgap och en 12-bitars analog till digital omvandlare för övervakning och digitalisering av temperaturen. Dess mycket känsliga sensor gör den tillräckligt kompetent för att mäta omgivningstemperaturen exakt.

I denna handledning har gränssnittet mellan sensormodulen ADT75 och partikelfoton 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. ADT75

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:

ADT75 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 mätning av temperatur:

Kod för mätning av temperatur
Kod för mätning av temperatur

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

// ADT75 I2C -adressen är 0x48 (72)

#define Addr 0x48

float cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;

int temp = 0;

void setup ()

{

// Ange variabel

Particle.variable ("i2cdevice", "ADT75");

Particle.variable ("cTemp", cTemp);

// Initiera I2C -kommunikation som Master

Wire.begin ();

// Initiera seriell kommunikation, ange överföringshastighet = 9600

Serial.begin (9600);

fördröjning (300);

}

void loop ()

{

osignerade int -data [2];

// Starta I2C -överföring

Wire.beginTransmission (Addr);

// Välj dataregister

Wire.write (0x00);

// Stoppa I2C -överföring

Wire.endTransmission ();

// Begär 2 byte 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

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

om (temp> 2047)

{

temp -= 4096;

}

cTemp = temp * 0,0625;

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

ADT75 är en mycket exakt, digital temperatursensor. Det kan användas i ett brett spektrum av system, inklusive miljöstyrningssystem, termisk övervakning av datorer etc. Det kan också införlivas i industriella processkontroller såväl som övervakning av kraftsystem.

Rekommenderad: