Mündəricat:
- Addım 1: Lazım olan avadanlıq:
- Addım 2: Hardware Bağlantısı:
- Addım 3: Temperatur Ölçmə Kodu:
- Addım 4: Tətbiqlər:
Video: ADT75 və hissəcik fotonundan istifadə edərək temperaturun ölçülməsi: 4 addım
2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:45
ADT75, yüksək dəqiqlikli rəqəmsal bir temperatur sensoru. Temperaturun izlənməsi və rəqəmsallaşdırılması üçün bir bant boşluğu temperatur sensoru və 12 bitlik analoqdan rəqəmsal çeviricidən ibarətdir. Yüksək həssas sensoru onu ətraf mühitin temperaturunu dəqiq ölçmək üçün yetərli edir.
Bu təlimatda ADT75 sensor modulunun hissəcik fotonu ilə qarşılıqlı əlaqəsi təsvir edilmişdir. İstilik dəyərlərini oxumaq üçün I2c adapterli arduino istifadə etdik. Bu I2C adapteri sensor moduluna qoşulmağı asanlaşdırır və daha etibarlıdır.
Addım 1: Lazım olan avadanlıq:
Məqsədimizə çatmaq üçün ehtiyacımız olan materiallar aşağıdakı aparat komponentlərindən ibarətdir:
1. ADT75
2. Foton hissəcikləri
3. I2C Kabeli
4. Partikül fotonu üçün I2C Shield
Addım 2: Hardware Bağlantısı:
Avadanlıq bağlama bölməsi əsasən sensor və hissəcik fotonu arasında lazım olan naqillərin əlaqələrini izah edir. İstənilən çıxış üçün hər hansı bir sistem üzərində işləyərkən düzgün əlaqələrin təmin edilməsi əsas zərurətdir. Beləliklə, zəruri əlaqələr aşağıdakılardır:
ADT75 I2C üzərində işləyəcək. Sensorun hər bir interfeysini necə bağlayacağınızı göstərən nümunə naqillər diaqramı.
Qutudan kənarda, lövhə I2C interfeysi üçün konfiqurasiya olunmuşdur, buna görə də başqa cür agnostiksinizsə bu əlaqəni istifadə etməyi məsləhət görürük.
Lazım olan tək şey dörd teldir! Vcc, Gnd, SCL və SDA pinləri üçün yalnız dörd əlaqə lazımdır və bunlar I2C kabelinin köməyi ilə bağlanır.
Bu əlaqələr yuxarıdakı şəkillərdə göstərilmişdir.
Addım 3: Temperatur Ölçmə Kodu:
İndi hissəcik kodundan başlayaq.
Sensor modulunu arduino ilə işləyərkən application.h və spark_wiring_i2c.h kitabxanasını daxil edirik. "application.h" və spark_wiring_i2c.h kitabxanası, sensor və hissəcik arasındakı i2c əlaqəsini asanlaşdıran funksiyaları ehtiva edir.
İstifadəçinin rahatlığı üçün bütün hissəcik kodu aşağıda verilmişdir:
#daxil edin
#daxil edin
// ADT75 I2C ünvanı 0x48 (72)
#define Addr 0x48
float cTemp = 0.0, fTemp = 0.0;
int temp = 0;
boş quraşdırma ()
{
// Dəyişən təyin edin
Particle.variable ("i2cdevice", "ADT75");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// I2C ünsiyyətini Master olaraq başladın
Wire.begin ();
// Serial rabitəni işə salın, baud dərəcəsini = 9600 olaraq təyin edin
Serial.begin (9600);
gecikmə (300);
}
boşluq döngəsi ()
{
imzasız int məlumatları [2];
// I2C ötürülməsinə başlayın
Wire.beginTransmission (Addr);
// Məlumat qeydini seçin
Wire.write (0x00);
// I2C ötürülməsini dayandırın
Wire.endTransmission ();
// 2 bayt məlumat tələb edin
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// 2 bayt məlumat oxuyun
// temp msb, temp lsb
əgər (Tel.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Məlumatı 12 bitə çevirin
temp = ((məlumat [0] * 256) + məlumat [1]) / 16;
əgər (temp> 2047)
{
temperatur -= 4096;
}
cTemp = temp * 0.0625;
fTemp = (cTemp * 1.8) + 32;
// Göstərişlər panelinə məlumat çıxarın
Particle.publish ("Selsi İstiliyi:", String (cTemp));
Particle.publish ("Fahrenheitdəki temperatur:", String (fTemp));
gecikmə (1000);
}
Particle.variable () funksiyası sensorun çıxışını saxlamaq üçün dəyişənlər yaradır və Particle.publish () funksiyası saytın tablosuna çıxışı göstərir.
Sensor çıxışı istinad üçün yuxarıdakı şəkildə göstərilmişdir.
Addım 4: Tətbiqlər:
ADT75, yüksək dəqiqlikli rəqəmsal bir temperatur sensoru. Ətraf mühitə nəzarət sistemləri, kompüter istiliyinin monitorinqi və s. Daxil olmaqla geniş bir sistemdə istifadə edilə bilər. Həm də sənaye proseslərinin idarə edilməsinə, eləcə də güc sistemi monitorlarına daxil edilə bilər.
Tövsiyə:
MPU-6000 və hissəcik fotonundan istifadə edərək hərəkət izlənməsi: 4 addım
MPU-6000 və Partikül Fotonundan istifadə edərək Hərəkət İzləmə: MPU-6000, 3 Eksenli akselerometr və 3 Eksenli giroskopu olan 6 Eksenli Hərəkət İzləmə Sensorudur. Bu sensor, obyektin 3ölçülü müstəvidə dəqiq mövqeyini və yerini səmərəli izləməyə qadirdir. İstifadə oluna bilər
HMC5883 və hissəcik fotonundan istifadə edərək maqnit sahəsinin ölçülməsi: 4 addım
HMC5883 və Particle Photon istifadə edərək Maqnit Sahəsinin Ölçülməsi: HMC5883, aşağı sahə maqnit algılaması üçün hazırlanmış rəqəmsal bir kompasdır. Bu cihaz +/- 8 Oe geniş bir maqnit sahəsinə və 160 Hz çıxış sürətinə malikdir. HMC5883 sensoru avtomatik degaussing kəmər sürücüləri, ofset ləğvi və
ADT75 və Arduino Nano istifadə edərək temperaturun ölçülməsi: 4 addım
ADT75 və Arduino Nano istifadə edərək temperaturun ölçülməsi: ADT75 yüksək dəqiqlikli rəqəmsal bir temperatur sensoru. Temperaturun izlənməsi və rəqəmsallaşdırılması üçün bir bant boşluğu temperatur sensoru və 12 bitlik analoqdan rəqəmsal çeviricidən ibarətdir. Yüksək həssas sensoru onu mənə yetərincə bacarıqlı edir
ADT75 və Raspberry Pi istifadə edərək temperaturun ölçülməsi: 4 addım
ADT75 və Raspberry Pi istifadə edərək temperaturun ölçülməsi: ADT75 yüksək dəqiqlikli rəqəmsal bir temperatur sensoru. Temperaturun izlənməsi və rəqəmsallaşdırılması üçün bir bant boşluğu temperatur sensoru və 12 bitlik analoqdan rəqəmsal çeviricidən ibarətdir. Yüksək həssas sensoru onu mənə yetərincə bacarıqlı edir
AD7416ARZ və hissəcik fotonundan istifadə edərək temperaturun ölçülməsi: 4 addım
AD7416ARZ və Partikül Fotonundan istifadə edərək Temperaturun Ölçülməsi: AD7416ARZ, rəqəmsal çeviricilərə bənzər dörd tək kanallı analoqlu 10 bitlik bir temperatur sensoru və daxil edilmiş bir təyyarə temperatur sensoru. Parçalardakı temperatur sensoru multiplexer kanalları vasitəsilə əldə edilə bilər. Bu yüksək dəqiqlikli temperatur