Innehållsförteckning:
- Steg 1: Hårdvara krävs:
- Steg 2: Hårdvaruanslutning:
- Steg 3: Kod för fukt- och temperaturmätning:
- Steg 4: Ansökningar:
Video: Mätning av luftfuktighet och temperatur med hjälp av HIH6130 och partikelfoton: 4 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44
HIH6130 är en fukt- och temperatursensor med digital utgång. Dessa sensorer ger en noggrannhetsnivå på ± 4% RF. Med branschledande långsiktig stabilitet, sann temperaturkompenserad digital I2C, branschledande tillförlitlighet, energieffektivitet och extremt små förpackningsstorlekar och alternativ.
I denna handledning har gränssnittet mellan sensormodulen HIH6130 och partikelfoton illustrerats. För att läsa temperatur- och luftfuktighetsvärden har vi använt arduino 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. HIH6130
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:
HIH6130 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 fukt- och 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
// HIH6130 I2C -adressen är 0x27 (39)
#define Addr 0x27
dubbel cTemp = 0,0, fTemp = 0,0, fuktighet = 0,0;
int temp = 0;
void setup ()
{
// Ange variabel
Partikelvariabel ("i2cdevice", "HIH6130");
Partikelvariabel ("fuktighet", fuktighet);
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Initiera I2C -kommunikation
Wire.begin ();
// Initiera seriell kommunikation, ange överföringshastighet = 9600
Serial.begin (9600);
fördröjning (300);
}
void loop ()
{
osignerade int -data [4];
// Starta I2C -sändning
Wire.beginTransmission (Addr);
// Stoppa I2C -överföring
Wire.endTransmission ();
// Begär 4 byte med data
Wire.requestFrom (Addr, 4);
// Läs 4 byte med data
// fuktighet msb, fuktighet lsb, temp msb, temp lsb
om (Wire.available () == 4)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
data [2] = Wire.read ();
data [3] = Wire.read ();
}
// Konvertera data till 14-bitar
luftfuktighet = (((data [0] & 0x3F) * 256) + data [1]) / 16384,0 * 100,0;
temp = (((data [2] * 256) + (data [3] & 0xFC)) / 4);
cTemp = (temp / 16384,0) * 165,0 - 40,0;
fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Utdata till instrumentpanelen
Particle.publish ("Relativ luftfuktighet:", Sträng (fuktighet));
fördröjning (1000);
Particle.publish ("Temperatur i Celsius:", String (cTemp));
fördröjning (1000);
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:
HIH6130 kan användas för att ge exakt relativ luftfuktighet och temperaturmätning i luftkonditioneringsapparater, entalpi-avkänning, termostater, luftfuktare/avfuktare och luftfuktare för att bibehålla passagerarnas komfort. Det kan också användas i luftkompressorer, väderstationer och telekomskåp.
Rekommenderad:
Mätning av luftfuktighet och temperatur med HIH6130 och Arduino Nano: 4 steg
Mätning av fukt och temperatur med HIH6130 och Arduino Nano: HIH6130 är en fukt- och temperatursensor med digital utgång. Dessa sensorer ger en noggrannhetsnivå på ± 4% RF. Med branschledande långsiktig stabilitet, sann temperaturkompenserad digital I2C, branschledande tillförlitlighet, energieffektivitet
Mätning av temperatur med hjälp av ADT75 och partikelfoton: 4 steg
Mätning av temperatur med hjälp av ADT75 och Particle Photon: 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 mig
Mätning av luftfuktighet och temperatur med HIH6130 och Raspberry Pi: 4 steg
Mätning av luftfuktighet och temperatur med HIH6130 och Raspberry Pi: HIH6130 är en fukt- och temperatursensor med digital utgång. Dessa sensorer ger en noggrannhetsnivå på ± 4% RF. Med branschledande långsiktig stabilitet, sann temperaturkompenserad digital I2C, branschledande tillförlitlighet, energieffektivitet
Mätning av temperatur med hjälp av AD7416ARZ och partikelfoton: 4 steg
Mätning av temperatur med hjälp av AD7416ARZ och Particle Photon: AD7416ARZ är en 10-bitars temperatursensor med fyra enkanaliga analoga till digitala omvandlare och en inbyggd temperatursensor som ingår i den. Temperaturgivaren på delarna kan nås via multiplexerkanaler. Denna högprecisionstemperatur
Mätning av luftfuktighet och temperatur med HTS221 och partikelfoton: 4 steg
Mätning av luftfuktighet och temperatur med HTS221 och Particle Photon: HTS221 är en ultrakompakt kapacitiv digital sensor för relativ luftfuktighet och temperatur. Den innehåller ett avkänningselement och en applikationsspecifik integrerad krets (ASIC) för blandad signal för att tillhandahålla mätinformation genom digital seriell