Innehållsförteckning:
- Steg 1: Hårdvara krävs:
- Steg 2: Hårdvaruanslutning:
- Steg 3: Kod för temperaturmätning:
- Steg 4: Ansökningar:
Video: Temperaturmätning med STS21 och Arduino Nano: 4 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:38
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 arduino nano 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:
Materialet vi behöver för att uppnå vårt mål inkluderar följande hårdvarukomponenter:
1. STS21
2. Arduino Nano
3. I2C -kabel
4. I2C -skärm för arduino nano
Steg 2: Hårdvaruanslutning:
Hårdvaruanslutningssektionen förklarar i princip kabelförbindelserna som krävs mellan sensorn och arduino nano. 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 Arduino -koden nu.
När vi använder sensormodulen med Arduino inkluderar vi Wire.h -biblioteket. "Wire" -biblioteket innehåller de funktioner som underlättar i2c -kommunikationen mellan sensorn och Arduino -kortet.
Hela Arduino -koden anges nedan för användarens bekvämlighet:
#omfatta
// STS21 I2C -adressen är 0x4A (74)
#define addr 0x4A
void setup ()
{
// 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 (300);
// 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;
dubbel cTemp = -46,85 + (175,72 * (värde / 65536,0));
dubbel fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Utdata till seriell bildskärm
Serial.print ("Temperatur i Celsius:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatur i Fahrenheit:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
fördröjning (300);
}
I trådbiblioteket används Wire.write () och Wire.read () för att skriva kommandon och läsa sensorutmatningen.
Serial.print () och Serial.println () används för att visa sensorns utgång på den seriella bildskärmen på Arduino IDE.
Sensorns utgång visas på bilden ovan.
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 hjälp av XinaBox och en termistor: 8 steg
Temperaturmätning med hjälp av XinaBox och en termistor: Mät temperaturen på en vätska med en analog ingång xChip från XinaBox och en termistorsond
Temperaturmätning med MCP9803 och Arduino Nano: 4 steg
Temperaturmätning med MCP9803 och Arduino Nano: 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 TMP112 och Arduino Nano: 4 steg
Temperaturmätning med hjälp av TMP112 och Arduino Nano: TMP112 hög precision, låg effekt, digital temperatursensor I2C MINI-modul. TMP112 är idealisk för utökad temperaturmätning. Denna enhet erbjuder en noggrannhet på ± 0,5 ° C utan att kräva kalibrering eller extern komponentsignalkonditionering. Jag
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
Temperaturmätning med STS21 och Particle Photon: 4 steg
Temperaturmätning med STS21 och Particle Photon: STS21 Digital Temperature Sensor 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