Съдържание:
Видео: Частичен фотон - Урок за температурен сензор ADT75: 4 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:52
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 високочувствителен сензор го прави достатъчно компетентен за точно измерване на околната температура. Ето демонстрацията на използването му с фотон на частици.
Стъпка 1: Какво ви трябва..
1. Фотон от частици
2. ADT75
3. Кабел I²C
4. I²C щит за частичен фотон
Стъпка 2: Свързване:
Вземете I2C щит за фотон на частиците и го натиснете леко върху щифтовете на фотона на частиците.
След това свържете единия край на I2C кабела към сензора ADT75, а другия край към I2C щита.
Връзките са показани на снимката по -горе.
Стъпка 3: Код:
Кодът на частиците за ADT75 може да бъде изтеглен от нашето хранилище на github-DCUBE Store.
Ето линк за същото:
github.com/DcubeTechVentures/ADT75/blob/master/Particle/ADT75.ino.
Използвахме две библиотеки за код на частици, които са application.h и spark_wiring_i2c.h. Библиотеката Spark_wiring_i2c е необходима за улесняване на I2C комуникацията със сензора.
Можете също да копирате кода от тук, той е даден, както следва:
// Разпространява се с лиценз за свободна воля.
// Използвайте го по какъвто начин искате, печалба или безплатно, при условие че се вписва в лицензите на свързаните с него произведения.
// ADT75
// Този код е проектиран да работи с мини модула ADT75_I2CS I2C
#включва
#включва
// ADT75 I2C адресът е 0x48 (72)
#define Addr 0x48
float cTemp = 0.0, fTemp = 0.0;
int temp = 0;
void setup ()
{
// Задаване на променлива
Particle.variable ("i2cdevice", "ADT75");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Инициализира I2C комуникацията като Master
Wire.begin ();
// Инициализира серийна комуникация, зададена скорост на предаване = 9600
Serial.begin (9600);
забавяне (300);
}
void loop ()
{
беззнакови int данни [2];
// Стартиране на I2C предаване
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
temp = ((данни [0] * 256) + данни [1]) / 16;
ако (temp> 2047)
{
temp -= 4096;
}
cTemp = temp * 0.0625;
fTemp = (cTemp * 1.8) + 32;
// Извеждане на данни към таблото за управление
Particle.publish ("Температура в Целзий:", Низ (cTemp));
Particle.publish ("Температура по Фаренхайт:", String (fTemp));
забавяне (1000);
}
Стъпка 4: Приложения:
ADT75 е високо точен, цифров температурен сензор. Може да се използва в широк спектър от системи, включително системи за управление на околната среда, компютърен термичен мониторинг и др. Може да бъде включен и в управление на промишлени процеси, както и в монитори за енергийни системи.
Препоръчано:
Проследяване на движение с използване на MPU-6000 и частичен фотон: 4 стъпки
Проследяване на движение с помощта на MPU-6000 и частичен фотон: MPU-6000 е 6-осен сензор за проследяване на движението, който има вграден 3-осен акселерометър и 3-осен жироскоп. Този сензор е в състояние ефективно да проследява точното положение и местоположението на обект в триизмерната равнина. Може да се наеме в
Измерване на ускорението с помощта на ADXL345 и частичен фотон: 4 стъпки
Измерване на ускорението с помощта на ADXL345 и частичен фотон: ADXL345 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 I2 C цифров интерфейс. Измерва
Сензор за влага, използващ частичен фотон: 6 стъпки
Сензор за влага, използващ частичен фотон: Въведение В този урок ще изградим сензор за влага, използващ частичен фотон и неговата в легло или/и външна WiFi антена. Силата на WiFi зависи от количеството влага във въздуха, а също и в земята. Ние използваме този принцип
Свързване на Arduino с ултразвуков сензор и безконтактен температурен сензор: 8 стъпки
Arduino взаимодействие с ултразвуков сензор и безконтактен температурен сензор: В днешно време производителите, разработчиците предпочитат Arduino за бързо развитие на прототипирането на проекти. Arduino е електронна платформа с отворен код, базирана на лесен за използване хардуер и софтуер. Arduino има много добра потребителска общност. В този проект
СЕНЗОР SUHU DENGAN LCD DAN LED (Осъществяване на температурен сензор с LCD и LED): 6 стъпки (със снимки)
СЕНЗОР SUHU DENGAN LCD DAN LED (Осъществяване на температурен сензор с LCD и LED): хай, да речем Devi Rivaldi mahasiswa UNIVERSITAS NUSA PUTRA дари Индонезия, да кажем, че има и сензори за мембрана, за да изведете Arduino за изход на LCD и LED. Ini adalah pembaca suhu dengan desain saya sendiri, dengan sensor ini anda