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 ADT75 и Raspberry Pi: 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.
В този урок е демонстрирано взаимодействието на сензорния модул ADT75 с малинов pi и е илюстрирано и неговото програмиране с помощта на Java език. За да прочетете температурните стойности, използвахме малинов pi с I2C адаптер, който прави връзката към 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. ADT75
2. Малина Пи
3. I2C кабел
4. I2C щит за малиново пи
5. Ethernet кабел
Стъпка 2: Свързване на хардуера:
Разделът за свързване на хардуер основно обяснява необходимите кабелни връзки между сензора и малиновото пи. Осигуряването на правилни връзки е основната необходимост, докато работите върху всяка система за желания изход. И така, необходимите връзки са както следва:
ADT75 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:
Предимството на използването на малинов pi е, че ви осигурява гъвкавостта на езика за програмиране, на който искате да програмирате платката, за да свържете интерфейса на сензора с нея. Използвайки това предимство на тази дъска, ние демонстрираме тук нейното програмиране в Java. Java кодът за ADT75 може да бъде изтеглен от нашата github общност, която е Control Everything Community.
Освен за улеснение на потребителите, ние обясняваме кода и тук:
Като първа стъпка на кодиране трябва да изтеглите библиотеката pi4j в случай на java, защото тази библиотека поддържа функциите, използвани в кода. Така че, за да изтеглите библиотеката, можете да посетите следната връзка:
pi4j.com/install.html
Можете да копирате работещия java код за този сензор и от тук:
внос com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
внос com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
внос com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
импортиране на java.io. IOException;
обществен клас ADT75
{
public static void main (String args ) хвърля Exception
{
// Създаване на I2C шина
I2CBus шина = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);
// Вземете I2C устройство, ADT75 I2C адресът е 0x48 (72)
I2CDevice устройство = Bus.getDevice (0x48);
Thread.sleep (500);
// Прочетете 2 байта данни
байт данни = нов байт [2];
device.read (0x00, данни, 0, 2);
// Конвертираме данните в 12-бита
int temp = ((данни [0] & 0xFF) * 256 + (данни [1] & 0xF0)) / 16;
ако (temp> 2047)
{
temp -= 4096;
}
двоен cTemp = temp * 0.0625;
двоен fTemp = (cTemp * 1.8) +32;
// Извеждане на данни на екрана
System.out.printf ("Температура в Целзий: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf ("Температура по Фаренхайт: %.2f F %n", fTemp);
}
}
Библиотеката, която улеснява i2c комуникацията между сензора и платката, е pi4j, нейните различни пакети I2CBus, I2CDevice и I2CFactory помагат за установяване на връзката.
внос com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
внос com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
внос com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
импортиране на java.io. IOException;
Функциите write () и read () се използват за записване на някои конкретни команди към сензора, за да го накарат да работи в определен режим и четене съответно на изхода на сензора.
Изходът на сензора също е показан на горната снимка.
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:
Измерване на температурата с помощта на AD7416ARZ и Raspberry Pi: 4 стъпки
Измерване на температурата с помощта на AD7416ARZ и Raspberry Pi: AD7416ARZ е 10-битов температурен сензор с четири едноканални аналогово-цифрови преобразуватели и вграден температурен сензор. Температурният сензор на частите може да бъде достъпен чрез канали на мултиплексора. Тази висока точност на температурата
Измерване на температурата с помощта на ADT75 и Arduino Nano: 4 стъпки
Измерване на температурата с помощта на ADT75 и Arduino Nano: 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 STS21 и Raspberry Pi: 4 стъпки
Измерване на температурата с помощта на STS21 и Raspberry Pi: 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
Измерване на температурата с помощта на TMP112 и Raspberry Pi: 4 стъпки
Измерване на температурата с помощта на TMP112 и Raspberry Pi: TMP112 Високоточна, ниска мощност, цифров температурен сензор I2C MINI модул. 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
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