Innehållsförteckning:
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-23 15:10
HMC5883 är en digital kompass avsedd för lågfältmagnetisk avkänning. Denna enhet har ett brett magnetfältintervall på +/- 8 Oe och en utmatningshastighet på 160 Hz. HMC5883-sensorn inkluderar automatiska avtagningsbanddrivrutiner, offset-avbokning och en 12-bitars ADC som möjliggör 1 ° till 2 ° kompassriktningsnoggrannhet. Alla I²C -minimoduler är konstruerade för att fungera vid 5VDC.
I denna handledning kommer vi att förklara det detaljerade arbetet med HMC5883 med partikelfoton. Particle foton är ett kort som underlättar sändning och mottagning av data från webbplatsen, som stöder den mest grundläggande funktionen i Internet Of Things (IoT).
Steg 1: Hårdvara krävs:
Materialet vi behöver för att uppnå vårt mål inkluderar följande hårdvarukomponenter:
1. HMC5883
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:
HMC5883 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 att mäta magnetfältets intensitet:
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
// HMC5883 I2C -adressen är 0x1E (30)
#define Addr 0x1E
int xMag = 0, yMag = 0, zMag = 0;
void setup ()
{
// Ange variabel
Partikelvariabel ("i2cdevice", "HMC5883");
Particle.variable ("xMag", xMag);
Particle.variable ("yMag", yMag);
Particle.variable ("zMag", zMag);
// Initiera I2C -kommunikation som MASTER
Wire.begin ();
// Initiera seriell kommunikation, ange överföringshastighet = 9600
Serial.begin (9600);
// Starta I2C -sändning
Wire.beginTransmission (Addr);
// Välj konfigurera register A
Wire.write (0x00);
// Ställ in normal mätkonfiguration, datautmatningshastighet = 0,75 Hz
Wire.write (0x60);
// Stoppa I2C -överföring
Wire.endTransmission ();
// Starta I2C -sändning
Wire.beginTransmission (Addr);
// Välj Lägesregister
Wire.write (0x02);
// Ställ in kontinuerlig mätning
Wire.write (0x00);
// Stoppa I2C -överföring
Wire.endTransmission ();
fördröjning (300);
}
void loop ()
{
osignerade int -data [6];
// Starta I2C -sändning
Wire.beginTransmission (Addr);
// Välj dataregister
Wire.write (0x03);
// Stoppa I2C -överföring
Wire.endTransmission ();
// Begär 6 byte med data
Wire.requestFrom (Addr, 6);
// Läs 6 byte med data
// xMag msb, xMag lsb, zMag msb, zMag lsb, yMag msb, yMag lsb
om (Wire.available () == 6)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
data [2] = Wire.read ();
data [3] = Wire.read ();
data [4] = Wire.read ();
data [5] = Wire.read ();
}
fördröjning (300);
// Konvertera data
xMag = ((data [0] * 256) + data [1]);
om (xMag> 32767)
{
xMag -= 65536;
}
zMag = ((data [2] * 256) + data [3]);
om (zMag> 32767)
{
zMag -= 65536;
}
yMag = ((data [4] * 256) + data [5]);
om (yMag> 32767)
{
yMag -= 65536;
}
// Utdata till instrumentpanelen
Particle.publish ("Magnetic Field in X-Axis:", String (xMag));
fördröjning (1000);
Particle.publish ("Magnetic Field in Y-Axis:", String (yMag));
fördröjning (1000);
Particle.publish ("Magnetic Field in Z-Axis:", String (zMag));
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:
HMC5883 är en ytmonterad, flerchipsmodul utformad för lågfältsmagnetisk avkänning med ett digitalt gränssnitt för applikationer som lågkostnadskompassering och magnetometri. Dess en till två graders hög noggrannhet och precision möjliggör fotgängarnavigering och LBS -applikationer.
Rekommenderad:
Magnetfältmätning med HMC5883 och Raspberry Pi: 4 steg
Magnetfältmätning med HMC5883 och Raspberry Pi: HMC5883 är en digital kompass avsedd för lågfältmagnetisk avkänning. Denna enhet har ett brett magnetfältintervall på +/- 8 Oe och en utmatningshastighet på 160 Hz. HMC5883 -sensorn inkluderar automatiska avtagningsbanddrivrutiner, förskjutningsavbokning och en
Magnetfältmätning med HMC5883 och Arduino Nano: 4 steg
Magnetfältmätning med hjälp av HMC5883 och Arduino Nano: HMC5883 är en digital kompass utformad för lågfältmagnetisk avkänning. Denna enhet har ett brett magnetfältintervall på +/- 8 Oe och en utmatningshastighet på 160 Hz. HMC5883 -sensorn inkluderar automatiska avtagningsbanddrivrutiner, förskjutningsavbokning och en
Mätning av luftfuktighet och temperatur med hjälp av HIH6130 och partikelfoton: 4 steg
Mätning av luftfuktighet och temperatur med HIH6130 och Particle Photon: 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 och fukt med HDC1000 och partikelfoton: 4 steg
Mätning av temperatur och luftfuktighet med hjälp av HDC1000 och partikelfoton: HDC1000 är en digital fuktighetssensor med integrerad temperatursensor som ger utmärkt mätnoggrannhet vid mycket låg effekt. Enheten mäter luftfuktighet baserat på en ny kapacitiv sensor. Luft- och temperatursensorerna är
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