INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: hardeware benodig:
- Stap 2: Hardeware -aansluiting:
- Stap 3: Kode vir temperatuurmeting:
- Stap 4: Aansoeke:
Video: Meting van temperatuur met behulp van LM75BIMM en partikelfoton: 4 stappe
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:25
LM75BIMM is 'n digitale temperatuursensor met 'n termiese waghond en het 'n tweedraads koppelvlak wat die werking tot 400 kHz ondersteun. Dit het 'n oor temperatuur uitset met programmeerbare limiet en histerie.
In hierdie tutoriaal word die koppelvlak van die LM75BIMM -sensormodule met deeltjiefoton geïllustreer. Om die temperatuurwaardes te lees, het ons deeltjies 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. LM75BIMM
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 LM75BIMM 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 temperatuurmeting:
Kom ons begin nou met die deeltjiekode.
Terwyl ons die sensormodule met die deeltjie 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
// LM75BIMM I2C adres is 0x49 (73)
#definieer Addr 0x49
dubbel cTemp = 0.0, fTemp = 0.0;
leemte opstelling ()
{
// Stel veranderlike
Particle.variable ("i2cdevice", "LM75BIMM");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Initialiseer I2C -kommunikasie as MASTER
Wire.begin ();
// Initialiseer seriële kommunikasie, stel baud rate = 9600 in
Serial.begin (9600);
// Begin I2C -oordrag
Wire.beginTransmission (Addr);
// Kies konfigurasie register
Wire.write (0x01);
// Deurlopende werking, normale werking
Wire.write (0x00);
// Stop I2C -oordrag
Wire.endTransmission ();
vertraging (300);
}
leemte lus ()
{
ongetekende int data [2];
// Begin I2C -oordrag
Wire.beginTransmission (Addr);
// Kies temperatuurdataregister
Wire.write (0x00);
// Stop I2C -oordrag
Wire.endTransmission ();
// Versoek 2 grepe data
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Lees 2 grepe data
// temp msb, temp lsb
as (Wire.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Skakel die data om na 9-bisse
int temp = (data [0] * 256 + (data [1] & 0x80)) / 128;
as (temp> 255)
{
temp -= 512;
}
cTemp = temp * 0,5;
fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Uitset data na paneelbord
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:
LM75BIMM is ideaal vir 'n aantal toepassings, waaronder basisstasies, elektroniese toetstoerusting, kantoorelektronika, persoonlike rekenaars of enige ander stelsel waar temperatuurmonitering van kritieke belang is vir prestasie. Daarom speel hierdie sensor 'n deurslaggewende rol in baie van die hoogs temperatuurgevoelige stelsels.
Aanbeveel:
Meting van temperatuur met behulp van AD7416ARZ en Framboos Pi: 4 stappe
Meting van temperatuur met behulp van AD7416ARZ en Framboos Pi: AD7416ARZ is 'n 10-bis temperatuur sensor met vier enkanaals analoog na digitale omsetters en 'n ingeboude temperatuursensor daarin. Toegang tot die temperatuursensor op die dele is via multiplexerkanale. Hierdie hoë akkuraatheidstemperatuur
Meting van temperatuur met behulp van LM75BIMM en Arduino Nano: 4 stappe
Meting van temperatuur met behulp van LM75BIMM en Arduino Nano: LM75BIMM is 'n digitale temperatuursensor met 'n termiese waghond en het 'n tweedraads koppelvlak wat die werking tot 400 kHz ondersteun. Dit het 'n buitentemperatuuruitset met 'n programmeerbare limiet en histerie. In hierdie tutoriaal het die koppelvlak
Meting van versnelling met behulp van BMA250 en partikelfoton: 4 stappe
Versnellingsmeting met behulp van BMA250 en Particle Photon: BMA250 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 I2C digitale koppelvlak. Dit meet die statiese
Meting van temperatuur en humiditeit met behulp van HDC1000 en partikelfoton: 4 stappe
Meting van temperatuur en humiditeit met behulp van HDC1000 en deeltjiefoton: Die HDC1000 is 'n digitale humiditeitsensor met 'n geïntegreerde temperatuursensor wat uitstekende meetnauwkeurigheid bied by baie lae krag. Die toestel meet humiditeit op grond van 'n nuwe kapasitiewe sensor. Die humiditeits- en temperatuursensors is
Meting van temperatuur met behulp van LM75BIMM en Framboos Pi: 4 stappe
Meting van temperatuur met behulp van LM75BIMM en Raspberry Pi: LM75BIMM is 'n digitale temperatuursensor met 'n termiese waghond en het 'n tweedraads koppelvlak wat die werking tot 400 kHz ondersteun. Dit het 'n buitentemperatuuruitset met 'n programmeerbare limiet en histerie. In hierdie tutoriaal het die koppelvlak