INHOUDSOPGAWE:
- Stap 1: hardeware benodig:
- Stap 2: Hardeware -aansluiting:
- Stap 3: Kode vir temperatuurmeting:
- Stap 4: Aansoeke:
Video: Temperatuurmeting met behulp van STS21 en Arduino Nano: 4 stappe
2024 Outeur: John Day | [email protected]. Laas verander: 2024-01-30 07:24
STS21 digitale temperatuursensor bied uitstekende prestasie en ruimtebesparende voetspoor. Dit bied gekalibreerde, lineêre seine in digitale I2C -formaat. Die vervaardiging van hierdie sensor is gebaseer op CMOSens -tegnologie, wat toegeskryf word aan die uitstekende prestasie en betroubaarheid van STS21. Die resolusie van STS21 kan met opdrag verander word, 'n lae battery kan opgespoor word en 'n kontrolesom help om die betroubaarheid van kommunikasie te verbeter.
In hierdie handleiding is die koppelvlak van die STS21 sensormodule met arduino nano geïllustreer. Om die temperatuurwaardes te lees, het ons arduino 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. STS21
2. Arduino Nano
3. I2C -kabel
4. I2C -skild vir arduino nano
Stap 2: Hardeware -aansluiting:
Die hardeware -aansluitingsgedeelte verduidelik basies die bedradingverbindings wat tussen die sensor en die arduino nano 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 STS21 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 Arduino -kode.
Terwyl ons die sensormodule met die Arduino gebruik, bevat ons die Wire.h -biblioteek. "Wire" -biblioteek bevat die funksies wat die i2c -kommunikasie tussen die sensor en die Arduino -bord vergemaklik.
Die volledige Arduino -kode word hieronder gegee vir die gemak van die gebruiker:
#insluit
// STS21 I2C adres is 0x4A (74)
#definieer addr 0x4A
leemte opstelling ()
{
// Initialiseer I2C -kommunikasie as MASTER
Wire.begin ();
// Begin seriële kommunikasie, stel baud rate = 9600 in
Serial.begin (9600);
vertraging (300);
}
leemte lus ()
{
ongetekende int data [2];
// Begin I2C -oordrag
Wire.beginTransmission (addr);
// Kies geen houermeester nie
Wire.write (0xF3);
// Beëindig I2C -oordrag
Wire.endTransmission ();
vertraging (300);
// Versoek 2 grepe data
Wire.requestFrom (addr, 2);
// Lees 2 grepe data
as (Wire.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Skakel die data om
int rawtmp = data [0] * 256 + data [1];
int waarde = rawtmp & 0xFFFC;
dubbel cTemp = -46,85 + (175,72 * (waarde / 65536,0));
dubbel fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Uitset data na die seriële monitor
Serial.print ("Temperatuur in Celsius:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatuur in Fahrenheit:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
vertraging (300);
}
In draadbiblioteek word Wire.write () en Wire.read () gebruik om die opdragte te skryf en die sensoruitset te lees.
Serial.print () en Serial.println () word gebruik om die uitset van die sensor op die seriële monitor van die Arduino IDE te vertoon.
Die uitset van die sensor word op die foto hierbo getoon.
Stap 4: Aansoeke:
STS21 digitale temperatuursensor kan gebruik word in stelsels wat temperatuurmonitering met 'n hoë akkuraatheid vereis. Dit kan opgeneem word in verskillende rekenaartoerusting, mediese toerusting en industriële beheerstelsels, met die nodige temperatuurmeting met akkurate akkuraatheid.
Aanbeveel:
Temperatuurmeting met behulp van XinaBox en 'n termistor: 8 stappe
Temperatuurmeting met behulp van XinaBox en 'n termistor: Meet die temperatuur van 'n vloeistof met 'n analoog ingang xChip van XinaBox en 'n termistorsonde
Temperatuurmeting met behulp van MCP9803 en Particle Photon: 4 stappe
Temperatuurmeting met behulp van MCP9803 en Particle Photon: MCP9803 is 'n 2-draads hoë akkuraatheid temperatuursensor. Hulle is beliggaam met gebruikersprogrammeerbare registers wat temperatuurwaarnemingstoepassings vergemaklik. Hierdie sensor is geskik vir hoogs gesofistikeerde multi-sone temperatuurmoniteringstelsel
Temperatuurmeting met behulp van STS21 en Framboos Pi: 4 stappe
Temperatuurmeting met behulp van STS21 en Raspberry Pi: STS21 digitale temperatuursensor bied uitstekende prestasie en ruimtebesparende voetspoor. Dit bied gekalibreerde, lineêre seine in digitale I2C -formaat. Die vervaardiging van hierdie sensor is gebaseer op CMOSens -tegnologie, wat toegeskryf word aan die superieure
Temperatuurmeting met behulp van STS21 en Particle Photon: 4 stappe
Temperatuurmeting met behulp van STS21 en Particle Photon: STS21 Digitale Temperatuursensor bied uitstekende prestasie en ruimtebesparende voetspoor. Dit bied gekalibreerde, lineêre seine in digitale I2C -formaat. Die vervaardiging van hierdie sensor is gebaseer op CMOSens -tegnologie, wat toegeskryf word aan die superieure
Temperatuurmeting met behulp van TMP112 en partikelfoton: 4 stappe
Temperatuurmeting met behulp van TMP112 en Particle Photon: 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