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 Framboos Pi: 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 framboospi gedemonstreer en die programmering daarvan met behulp van Java -taal is ook geïllustreer. Om die temperatuurwaardes te lees, het ons framboospi gebruik met 'n I2C -adapter. 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. Framboos Pi
3. I2C -kabel
4. I2C Skild vir framboospi
5. Ethernet -kabel
Stap 2: Hardeware -aansluiting:
Die hardeware -aansluitingsgedeelte verduidelik basies die bedradingverbindings wat tussen die sensor en die framboospi 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:
Die voordeel van die gebruik van framboos pi is dat dit u die buigsaamheid bied van die programmeertaal waarin u die bord wil programmeer om die sensor daarmee te koppel. Deur hierdie voordeel van hierdie bord te benut, demonstreer ons hier die programmering daarvan in Java. Die java -kode vir LM75BIMM kan afgelaai word van ons github -gemeenskap, dit is Control Everything Community.
Behalwe vir die gemak van die gebruikers, verduidelik ons die kode ook hier:
As die eerste stap van kodering moet u die pi4j -biblioteek aflaai in geval van java, want hierdie biblioteek ondersteun die funksies wat in die kode gebruik word. Om die biblioteek af te laai, kan u die volgende skakel besoek:
pi4j.com/install.html
U kan die werkende Java -kode vir hierdie sensor ook hier kopieer:
invoer com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
voer com.pi4j.io.i2c. I2CD -toestel in;
invoer com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
invoer java.io. IOException;
openbare klas LM75BIMM
{
openbare statiese leegte hoof (String argumente ) gooi uitsondering
{
// Skep I2C -bus
I2CBus Bus = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);
// Kry I2C -toestel, LM75BIMM I2C -adres is 0x49 (73)
I2CDevice -toestel = Bus.getDevice (0x49);
// Kies konfigurasie register
// Deurlopende omskakelingsmodus, normale werking
device.write (0x01, (byte) 0x00);
Draad.slaap (500);
// Lees 2 grepe data vanaf adres 0x00 (0)
// temp msb, temp lsb
byte data = nuwe byte [2];
device.read (0x00, data, 0, 2);
// Skakel die data om na 9-bisse
int temp = ((data [0] & 0xFF) * 256 + (data [1] & 0x80)) / 128;
as (temp> 255)
{
temp -= 512;
}
dubbel cTemp = temp * 0,5;
dubbel fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Uitset data na die skerm
System.out.printf ("Temperatuur in Celsisus: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf ("Temperatuur in Fahrenheit: %.2f F %n", fTemp);
}
}
Die biblioteek wat i2c -kommunikasie tussen die sensor en die bord vergemaklik, is pi4j, sy verskillende pakkette I2CBus, I2CDevice en I2CFactory help om die verbinding tot stand te bring.
invoer com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
voer com.pi4j.io.i2c. I2CD -toestel in;
invoer com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
invoer java.io. IOException;
skryf () en lees () funksies word gebruik om sekere opdragte aan die sensor te skryf om dit in 'n spesifieke modus te laat werk en die sensoruitset onderskeidelik te lees.
Die uitset van die sensor word ook op die foto hierbo getoon.
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 humiditeit en temperatuur met behulp van HTS221 en Framboos Pi: 4 stappe
Meting van humiditeit en temperatuur met behulp van HTS221 en Framboos Pi: HTS221 is 'n ultra kompakte kapasitiewe digitale sensor vir relatiewe humiditeit en temperatuur. Dit bevat 'n waarnemingselement en 'n gemengde seintoepassingspesifieke geïntegreerde stroombaan (ASIC) om die meetinligting deur middel van digitale reeks
Meting van temperatuur met behulp van TMP112 en Framboos Pi: 4 stappe
Temperatuurmeting met behulp van TMP112 en Framboos Pi: TMP112 I2C MINI-module met hoë akkuraatheid, lae krag, digitale temperatuur sensor. Die TMP112 is ideaal vir uitgebreide temperatuurmeting. Hierdie toestel bied 'n akkuraatheid van ± 0.5 ° C sonder om kalibrasie of kondisionering van eksterne komponente te vereis
Meting van temperatuur met behulp van LM75BIMM en partikelfoton: 4 stappe
Meting van temperatuur met behulp van LM75BIMM en deeltjiefoton: 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