Съдържание:

Измерване на температурата с помощта на TMP112 и частичен фотон: 4 стъпки
Измерване на температурата с помощта на TMP112 и частичен фотон: 4 стъпки

Видео: Измерване на температурата с помощта на TMP112 и частичен фотон: 4 стъпки

Видео: Измерване на температурата с помощта на TMP112 и частичен фотон: 4 стъпки
Видео: Барбара Блок: Маркировка тунца в открытом океане 2024, Юли
Anonim
Image
Image

TMP112 Модул с висока точност, ниска мощност, цифров температурен сензор I2C MINI. TMP112 е идеален за продължително измерване на температурата. Това устройство предлага точност от ± 0,5 ° C, без да изисква калибриране или кондициониране на външен компонент.

В този урок е илюстрирано взаимодействието на сензорния модул TMP112 с фотона на частиците. За да прочетете температурните стойности, използвахме arduino с адаптер I2c, който прави връзката с сензорния модул лесна и по -надеждна.

Стъпка 1: Изисква се хардуер:

Необходим хардуер
Необходим хардуер
Необходим хардуер
Необходим хардуер
Необходим хардуер
Необходим хардуер

Материалите, от които се нуждаем за постигане на целта ни, включват следните хардуерни компоненти:

1. TMP112

2. Фотон от частици

3. I2C кабел

4. I2C щит за частичен фотон

Стъпка 2: Свързване на хардуера:

Хардуерно свързване
Хардуерно свързване
Хардуерно свързване
Хардуерно свързване

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:

TMP112 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:

Код за измерване на температурата
Код за измерване на температурата

Нека започнем с кода на частиците сега.

Докато използваме сензорния модул с arduino, 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

// TMP112 I2C адресът е 0x48 (72)

#define Addr 0x48

двоен cTemp = 0.0, fTemp = 0.0;

void setup ()

{

// Задаване на променлива

Particle.variable ("i2cdevice", "TMP112");

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);

// Непрекъснато преобразуване, режим на сравнение, 12-битова резолюция

Wire.write (0x60);

Wire.write (0xA0);

// Спиране на I2C предаването

Wire.endTransmission ();

забавяне (300);

}

void loop ()

{

беззнакови int данни [2];

// Стартиране на I2C предаване

Wire.beginTransmission (Addr);

// Изберете регистър на температурни данни

Wire.write (0x00);

// Спиране на I2C предаването

Wire.endTransmission ();

забавяне (300);

// 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;

ако (temp> 2048)

{

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));

забавяне (1000);

Particle.publish ("Температура по Фаренхайт:", String (fTemp));

забавяне (1000);

}

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:

Приложения
Приложения

Различни приложения, включващи цифров температурен сензор с ниска мощност и висока точност на TMP112, включват мониторинг на температурата на захранването, периферна термична защита на компютъра, управление на батерии, както и офис машини.

Препоръчано: