INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: hardeware benodig:
- Stap 2: Hardeware -aansluiting:
- Stap 3: Kode vir drukmeting:
- Stap 4: Aansoeke:
Video: Drukmeting met behulp van CPS120 en Particle Photon: 4 stappe
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:25
CPS120 is 'n hoë kwaliteit en goedkoop kapasitiewe absolute druksensor met ten volle vergoed uitset. Dit verbruik baie minder krag en bestaan uit 'n ultra klein mikro-elektro-meganiese sensor (MEMS) vir drukmeting. 'N Sigma-delta-gebaseerde ADC word ook daarin vervat om aan die vereiste van vergoedde uitset te voldoen.
In hierdie tutoriaal word die koppelvlak van die CPS120 -sensormodule met deeltjiefoton geïllustreer. Om die drukwaardes te lees, het ons foton met 'n I2c -adapter gebruik. Hierdie I2C -adapter maak die verbinding met die sensormodule maklik en betroubaarder.
Stap 1: hardeware benodig:
Die materiaal wat ons nodig het om ons doel te bereik, bevat die volgende hardeware -komponente:
1. CPS120
2. Deeltjie Photon
3. I2C -kabel
4. I2C Skild vir deeltjie foton
Stap 2: Hardeware -aansluiting:
Die hardewareaansluitingsgedeelte verduidelik basies die bedradingverbindings wat tussen die sensor en die deeltjiefoton benodig word. Die korrekte noodsaaklikheid is om korrekte verbindings te verseker terwyl u aan 'n stelsel werk vir die gewenste uitset. Die vereiste verbindings is dus soos volg:
Die CPS120 werk oor I2C. Hier is die voorbeeld -bedradingsdiagram wat demonstreer hoe om elke koppelvlak van die sensor aan te sluit.
Uit die boks is die bord gekonfigureer vir 'n I2C-koppelvlak, daarom beveel ons aan dat u hierdie aansluiting gebruik as u anders agnosties is. Al wat u nodig het, is vier drade!
Slegs vier verbindings is nodig Vcc-, Gnd-, SCL- en SDA -penne en dit word met behulp van I2C -kabel verbind.
Hierdie verbindings word getoon in die foto's hierbo.
Stap 3: Kode vir drukmeting:
Kom ons begin nou met die deeltjiekode.
Terwyl ons die sensormodule met die Arduino gebruik, bevat ons die biblioteek application.h en spark_wiring_i2c.h. "application.h" en spark_wiring_i2c.h biblioteek bevat die funksies wat die i2c kommunikasie tussen die sensor en die deeltjie vergemaklik.
Die volledige deeltjiekode word hieronder gegee vir die gemak van die gebruiker:
#insluit
#insluit
// CPS120 I2C adres is 0x28 (40)
#definieer Addr 0x28
dubbele temperatuur = 0,0, druk = 0,0;
leemte opstelling ()
{
// Stel veranderlike
Particle.variable ("i2cdevice", "CPS120");
Deeltjie.veranderlik ("druk", druk);
Deeltjie.varieerbaar ("temperatuur", temperatuur);
// Initialiseer I2C -kommunikasie as MASTER
Wire.begin ();
// Initialiseer seriële kommunikasie, stel baud rate = 9600 in
Serial.begin (9600);
}
leemte lus ()
{
ongetekende int data [4];
// Begin I2C -oordrag
Wire.beginTransmission (Addr);
vertraging (10);
// Stop I2C -oordrag
Wire.endTransmission ();
// Versoek 4 grepe data
Wire.requestFrom (Addr, 4);
// Lees 4 grepe data
// druk msb, druk lsb, temp msb, temp lsb
as (Wire.available () == 4)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
data [2] = Wire.read ();
data [3] = Wire.read ();
}
// Skakel die waardes om
druk = ((((data [0] & 0x3F) * 265 + data [1]) / 16384.0) * 90.0) + 30.0;
cTemp = ((((data [2] * 256) + (data [3] & 0xFC)) / 4.0) * (165.0 / 16384.0)) - 40.0;
fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Uitset data na paneelbord
Particle.publish ("Druk is:", String (druk));
vertraging (1000);
Particle.publish ("Temperatuur in Celsius:", String (cTemp));
vertraging (1000);
Particle.publish ("Temperatuur in Fahrenheit:", String (fTemp));
vertraging (1000);
}
Particle.variable () -funksie skep die veranderlikes om die uitset van die sensor te stoor en die Particle.publish () -funksie vertoon die uitset op die paneelbord van die webwerf.
Die sensoruitset word op die foto hierbo getoon vir u verwysing.
Stap 4: Aansoeke:
CPS120 het 'n verskeidenheid toepassings. Dit kan gebruik word in draagbare en stilstaande barometers, hoogtemeters, ens. Druk is 'n belangrike parameter om die weersomstandighede te bepaal en aangesien hierdie sensor ook by weerstasies geïnstalleer kan word. Dit kan opgeneem word in lugbeheerstelsels sowel as vakuumstelsels.
Aanbeveel:
Meting van versnelling met behulp van ADXL345 en Particle Photon: 4 stappe
Meting van versnelling met behulp van ADXL345 en Particle Photon: Die ADXL345 is 'n klein, dun, ultra-lae, 3-as versnellingsmeter met 'n hoë resolusie (13-bis) meting tot ± 16 g. Digitale uitsetdata word geformateer as 'n 16-bis tweeling-aanvulling en is toeganklik via die I2 C digitale koppelvlak. Dit meet die
Drukmeting met behulp van CPS120 en Arduino Nano: 4 stappe
Drukmeting met behulp van CPS120 en Arduino Nano: CPS120 is 'n hoë kwaliteit en goedkoop kapasitiewe absolute druksensor met ten volle vergoed uitset. Dit verbruik baie minder krag en bestaan uit 'n ultra klein mikro-elektro-meganiese sensor (MEMS) vir drukmeting. 'N Sigma-delta gebaseer
Drukmeting met behulp van CPS120 en Framboos Pi: 4 stappe
Drukmeting met behulp van CPS120 en Raspberry Pi: CPS120 is 'n hoë kwaliteit en goedkoop kapasitiewe absolute druksensor met ten volle vergoed uitset. Dit verbruik baie minder krag en bestaan uit 'n ultra klein mikro-elektro-meganiese sensor (MEMS) vir drukmeting. 'N Sigma-delta gebaseer
Meting van humiditeit met behulp van HYT939 en Particle Photon: 4 stappe
Meting van humiditeit met behulp van HYT939 en Particle Photon: HYT939 is 'n digitale humiditeitsensor wat werk op I2C -kommunikasieprotokol. Humiditeit is 'n belangrike parameter vir mediese stelsels en laboratoriums. Om hierdie doelwitte te bereik, het ons probeer om HYT939 met framboospi te koppel. Ek
Meting van temperatuur met behulp van ADT75 en Particle Photon: 4 stappe
Meting van temperatuur met behulp van ADT75 en Particle Photon: ADT75 is 'n hoogs akkurate, digitale temperatuursensor. Dit bestaan uit 'n band gaping temperatuur sensor en 'n 12-bis analoog na digitale converter vir die monitering en digitalisering van die temperatuur. Sy hoogs sensitiewe sensor maak dit vir my bekwaam genoeg