![Измерване на температурата с помощта на ADT75 и фотон на частици: 4 стъпки Измерване на температурата с помощта на ADT75 и фотон на частици: 4 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3255-19-j.webp)
Съдържание:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2025-01-23 14:36
![Image Image](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3255-21-j.webp)
![](https://i.ytimg.com/vi/9NS0BtwOHok/hqdefault.jpg)
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 илюстрирано взаимодействието на сензорния модул ADT75 с фотон на частици. 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](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3255-22-j.webp)
![Необходим хардуер Необходим хардуер](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3255-23-j.webp)
![Необходим хардуер Необходим хардуер](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3255-24-j.webp)
Материалите, от които се нуждаем за постигане на целта ни, включват следните хардуерни компоненти:
1. ADT75
2. Фотон от частици
3. I2C кабел
4. I2C щит за частичен фотон
Стъпка 2: Свързване на хардуера:
![Хардуерно свързване Хардуерно свързване](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3255-25-j.webp)
![Хардуерно свързване Хардуерно свързване](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3255-26-j.webp)
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:
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:
![Код за измерване на температурата Код за измерване на температурата](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3255-27-j.webp)
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
// 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);
}
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](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3255-28-j.webp)
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 ускорението с помощта на H3LIS331DL и фотон на частици: 4 стъпки
![Измерване на ускорението с помощта на H3LIS331DL и фотон на частици: 4 стъпки Измерване на ускорението с помощта на H3LIS331DL и фотон на частици: 4 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/009/image-26525-j.webp)
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 температурата с помощта на MCP9803 и фотон от частици: 4 стъпки
![Измерване на температурата с помощта на MCP9803 и фотон от частици: 4 стъпки Измерване на температурата с помощта на MCP9803 и фотон от частици: 4 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-2827-21-j.webp)
Измерване на температурата с помощта на MCP9803 и частичен фотон: 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
Измерване на ускорението с помощта на BMA250 и фотон на частици: 4 стъпки
![Измерване на ускорението с помощта на BMA250 и фотон на частици: 4 стъпки Измерване на ускорението с помощта на BMA250 и фотон на частици: 4 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3181-38-j.webp)
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 фотон от частици: 4 стъпки Мониторинг на температурата с помощта на MCP9808 и фотон от частици: 4 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3187-55-j.webp)
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 LM75BIMM и фотон от частици: 4 стъпки
![Измерване на температурата с помощта на LM75BIMM и фотон от частици: 4 стъпки Измерване на температурата с помощта на LM75BIMM и фотон от частици: 4 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3272-34-j.webp)
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