Съдържание:
- Стъпка 1: Изисква се хардуер:
- Стъпка 2: Свързване на хардуера:
- Стъпка 3: Код за измерване на температурата:
- Стъпка 4: Приложения:
Видео: Измерване на температурата с помощта на MCP9803 и фотон от частици: 4 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
MCP9803 е 2-жичен температурен сензор с висока точност. Те са въплътени с програмируеми от потребителя регистри, които улесняват приложенията за измерване на температурата. Този сензор е подходящ за много сложна многозонова система за мониторинг на температурата.
В този урок е илюстрирано взаимодействието на сензорния модул MCP9803 с фотон на частици. За да прочетем температурните стойности, използвахме частици 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. MCP9803
2. Фотон от частици
3. I2C кабел
4. I2C щит за частичен фотон
Стъпка 2: Свързване на хардуера:
Разделът за свързване на хардуера основно обяснява необходимите кабелни връзки между сензора и фотона на частиците. Осигуряването на правилни връзки е основната необходимост, докато работите върху всяка система за желания изход. И така, необходимите връзки са както следва:
MCP9803 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 частиците сега.
Докато използваме сензорния модул с частицата, ние включваме библиотеката application.h и spark_wiring_i2c.h. Библиотеката "application.h" и spark_wiring_i2c.h съдържа функциите, които улесняват i2c комуникацията между сензора и частицата.
Целият код на частиците е даден по -долу за удобство на потребителя:
#включва
#включва
// MCP9803 I2C адресът е 0x48 (72)
#define Addr 0x48
float cTemp = 0, fTemp = 0;
void setup ()
{
// Задаване на променлива
Particle.variable ("i2cdevice", "MCP9803");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// 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 (0x60);
// Спиране на I2C предаването
Wire.endTransmission ();
забавяне (300);
}
void loop ()
{
беззнакови int данни [2];
// Започва I2C комуникация
Wire.beginTransmission (Addr);
// Изберете регистър на данни
Wire.write (0x00);
// 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 12-бита
int temp = ((данни [0] * 256) + данни [1]) / 16,0;
ако (temp> 2047)
{
temp -= 4096;
}
cTemp = temp * 0.0625;
fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Извеждане на данни към сериен монитор
Particle.publish ("Температура в Целзий:", Низ (cTemp));
Particle.publish ("Температура по Фаренхайт:", String (fTemp));
забавяне (500);
}
Функцията Particle.variable () създава променливите за съхраняване на изхода на сензора, а функцията Particle.publish () показва изхода на таблото за управление на сайта.
Изходът на сензора е показан на снимката по -горе за ваша справка.
Стъпка 4: Приложения:
MCP9803 може да се използва в широка област от устройства, които включват персонален компютър и периферни устройства, твърди дискове, различни развлекателни системи, офис системи и системи за комуникация на данни. Този сензор може да бъде вграден в различни сложни системи.
Препоръчано:
Измерване на ускорението с помощта на H3LIS331DL и фотон на частици: 4 стъпки
Измерване на ускорението с помощта на H3LIS331DL и частичен фотон: H3LIS331DL, е маломощен високоефективен 3-осен линеен акселерометър, принадлежащ към семейството „нано“, с цифров I²C сериен интерфейс. H3LIS331DL има избираеми от потребителя пълни скали от ± 100g/± 200g/± 400g и е в състояние да измерва ускорения w
Измерване на ускорението с помощта на BMA250 и фотон на частици: 4 стъпки
Измерване на ускорението с помощта на BMA250 и частичен фотон: BMA250 е малък, тънък, 3-осен акселерометър с ултра ниска мощност с измерване с висока разделителна способност (13 бита) до ± 16 g. Цифровите изходни данни са форматирани като 16-битови двойки, допълващи се и са достъпни чрез I2C цифров интерфейс. Измерва статичното
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
Измерване на температурата с помощта на ADT75 и фотон на частици: 4 стъпки
Измерване на температурата с помощта на ADT75 и частичен фотон: ADT75 е високо точен, цифров температурен сензор. Той се състои от сензор за температурен диапазон и 12-битов аналогово-цифров преобразувател за наблюдение и дигитализиране на температурата. Неговият изключително чувствителен сензор го прави достатъчно компетентен за мен
Измерване на температурата с помощта на LM75BIMM и фотон от частици: 4 стъпки
Измерване на температурата с помощта на LM75BIMM и частичен фотон: LM75BIMM е цифров температурен сензор, вграден с термичен наблюдател и има двужичен интерфейс, който поддържа работата му до 400 kHz. Той има свръхтемпературен изход с програмируема граница и истерия. В този урок интерфейсът