Съдържание:
- Стъпка 1: Изисква се хардуер:
- Стъпка 2: Свързване на хардуера:
- Стъпка 3: Код за измерване на температурата:
- Стъпка 4: Приложения:
Видео: Мониторинг на температурата с помощта на MCP9808 и Arduino Nano: 4 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
MCP9808 е високо точен цифров температурен сензор ± 0.5 ° C I2C мини модул. Те са въплътени с програмируеми от потребителя регистри, които улесняват приложенията за измерване на температурата. Високоточният температурен сензор MCP9808 се превърна в индустриален стандарт по отношение на форм-фактора и интелигентността, предоставяйки калибрирани, линеаризирани сензорни сигнали в цифров, I2C формат.
В този урок е демонстрирано взаимодействието на сензорния модул MCP9808 с arduino nano. За да прочетем температурните стойности, използвахме малинов pi с адаптер I2c. Този адаптер I2C прави връзката с сензорния модул лесна и по -надеждна.
Стъпка 1: Изисква се хардуер:
Материалите, от които се нуждаем за постигане на целта ни, включват следните хардуерни компоненти:
1. MCP9808
2. Arduino Nano
3. I2C кабел
4. I2C щит за Arduino nano
Стъпка 2: Свързване на хардуера:
Разделът за свързване на хардуера основно обяснява необходимите кабелни връзки между сензора и arduino nano. Осигуряването на правилни връзки е основната необходимост, докато работите върху всяка система за желания изход. И така, необходимите връзки са както следва:
MCP9808 ще работи през I2C. Ето примерната електрическа схема, демонстрираща как да свържете всеки интерфейс на сензора.
Извън кутията, дъската е конфигурирана за I2C интерфейс, като такава препоръчваме да използвате тази връзка, ако иначе не сте агностици. Всичко, от което се нуждаете, са четири проводника!
Изискват се само четири връзки Vcc, Gnd, SCL и SDA щифтове и те са свързани с помощта на I2C кабел.
Тези връзки са показани на снимките по -горе.
Стъпка 3: Код за измерване на температурата:
Нека започнем с кода на Arduino сега.
Докато използваме сензорния модул с Arduino, ние включваме библиотеката Wire.h. Библиотеката "Wire" съдържа функциите, които улесняват i2c комуникацията между сензора и платката Arduino.
Целият код на Arduino е даден по -долу за удобство на потребителя:
#включва
// MCP9808 I2C адресът е 0x18 (24)
#define Addr 0x18
void setup ()
{
// Инициализира I2C комуникацията като MASTER
Wire.begin ();
// Инициализира серийна комуникация, зададена скорост на предаване = 9600
Serial.begin (9600);
// Стартиране на I2C предаване
Wire.beginTransmission (Addr);
// Изберете конфигурационен регистър
Wire.write (0x01);
// Режим на непрекъснато преобразуване, По подразбиране при включване
Wire.write (0x00);
Wire.write (0x00);
// Спиране на I2C предаването
Wire.endTransmission ();
// Стартиране на I2C предаване
Wire.beginTransmission (Addr);
// Изберете регистър на разделителната способност
Wire.write (0x08);
// Резолюция = +0.0625 / C
Wire.write (0x03);
// Спиране на I2C предаването
Wire.endTransmission ();
}
void loop ()
{
беззнакови int данни [2];
// Започва I2C комуникация
Wire.beginTransmission (Addr);
// Изберете регистър на данни
Wire.write (0x05);
// Спиране на I2C предаването
Wire.endTransmission ();
// Искане на 2 байта данни
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Прочетете 2 байта данни
// temp MSB, temp LSB
ако (Wire.available () == 2)
{
данни [0] = Wire.read ();
данни [1] = Wire.read ();
}
// Конвертираме данните в 13-бита
int temp = ((данни [0] & 0x1F) * 256 + данни [1]);
ако (температура> 4095)
{
temp -= 8192;
}
float cTemp = temp * 0.0625;
float fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Извеждане на данни на екрана
Serial.print ("Температура в Целзий:");
Serial.println (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Температура по Фаренхайт:");
Serial.println (fTemp);
Serial.println ("F");
забавяне (500);
}
В библиотеката с проводници Wire.write () и Wire.read () се използват за писане на командите и четене на изхода на сензора.
Serial.print () и Serial.println () се използват за показване на изхода на сензора на серийния монитор на Arduino IDE.
Изходът на сензора е показан на горната снимка.
Стъпка 4: Приложения:
Цифровият сензор за температура MCP9808 има няколко приложения на ниво индустрия, които включват промишлени фризери и хладилници заедно с различни кухненски машини. Този сензор може да се използва за различни персонални компютри, сървъри, както и други периферни устройства за компютър.
Препоръчано:
Мониторинг на температурата с помощта на MCP9808 и Raspberry Pi: 4 стъпки
Мониторинг на температурата с помощта на MCP9808 и Raspberry Pi: MCP9808 е високо точен цифров температурен сензор ± 0.5 ° C I2C мини модул. Те са въплътени с програмируеми от потребителя регистри, които улесняват приложенията за измерване на температурата. Високоточният температурен сензор MCP9808 се превърна в индустрия
Измерване на температурата с помощта на STS21 и Arduino Nano: 4 стъпки
Измерване на температурата с помощта на STS21 и Arduino Nano: Цифровият сензор за температура STS21 предлага превъзходна производителност и пести място. Той осигурява калибрирани, линеаризирани сигнали в цифров, I2C формат. Изработката на този сензор се основава на CMOSens технологията, която се дължи на превъзходните
ESP8266 Nodemcu Мониторинг на температурата с помощта на DHT11 на локален уеб сървър - Вземете стайна температура и влажност на вашия браузър: 6 стъпки
ESP8266 Nodemcu Температурен мониторинг с помощта на DHT11 на локален уеб сървър | Вземете стайна температура и влажност на вашия браузър: Здравейте момчета, днес ще направим влажност & система за мониторинг на температурата, използваща ESP 8266 NODEMCU & DHT11 температурен сензор. Температурата и влажността ще бъдат получени от DHT11 Sensor & в браузър може да се види коя уеб страница ще се управлява
Мониторинг на ускорението с помощта на Raspberry Pi и AIS328DQTR с помощта на Python: 6 стъпки
Наблюдение на ускорението с помощта на Raspberry Pi и AIS328DQTR Използване на Python: Ускорението е ограничено, според мен според някои закони на физиката.- Тери Райли Гепардът използва невероятно ускорение и бързи промени в скоростта при преследване. Най -бързото същество на брега от време на време използва най -високото си темпо, за да хване плячка
Мониторинг на температурата с помощта на MCP9808 и фотон от частици: 4 стъпки
Мониторинг на температурата с помощта на MCP9808 и частичен фотон: MCP9808 е високо точен цифров температурен сензор ± 0.5 ° C I2C мини модул. Те са въплътени с програмируеми от потребителя регистри, които улесняват приложенията за измерване на температурата. Високоточният температурен сензор MCP9808 се превърна в индустрия