Satura rādītājs:
- 1. darbība. Nepieciešamā aparatūra:
- 2. darbība. Aparatūras savienošana:
- 3. darbība. Temperatūras mērīšanas kods:
- 4. darbība. Lietojumprogrammas:
Video: Temperatūras mērīšana, izmantojot LM75BIMM un Arduino Nano: 4 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:54
LM75BIMM ir digitāls temperatūras sensors, kas apvienots ar termouzraugu, un tam ir divu vadu saskarne, kas atbalsta tā darbību līdz 400 kHz. Tam ir izeja virs temperatūras ar programmējamu ierobežojumu un histēriju.
Šajā apmācībā ir parādīta LM75BIMM sensora moduļa saskarne ar arduino nano. Lai nolasītu temperatūras vērtības, mēs esam izmantojuši arduino ar I2c adapteri. Šis I2C adapteris padara savienojumu ar sensora moduli vieglu un uzticamāku.
1. darbība. Nepieciešamā aparatūra:
Materiāli, kas nepieciešami mūsu mērķa sasniegšanai, ietver šādas aparatūras sastāvdaļas:
1. LM75BIMM
2. Arduino Nano
3. I2C kabelis
4. I2C vairogs arduino nano
2. darbība. Aparatūras savienošana:
Aparatūras savienošanas sadaļa pamatā izskaidro nepieciešamos vadu savienojumus starp sensoru un arduino nano. Pareizu savienojumu nodrošināšana ir pamatvajadzība, strādājot pie jebkuras sistēmas vēlamajam rezultātam. Tātad nepieciešamie savienojumi ir šādi:
LM75BIMM darbosies, izmantojot I2C. Šeit ir elektroinstalācijas shēmas piemērs, kas parāda, kā savienot katru sensora saskarni.
Izņemot komplektu, tāfele ir konfigurēta I2C saskarnei, tāpēc mēs iesakām izmantot šo savienojumu, ja esat citādi agnostiķis.
Viss, kas Jums nepieciešams, ir četri vadi! Nepieciešami tikai četri savienojumi Vcc, Gnd, SCL un SDA, un tie ir savienoti, izmantojot I2C kabeli.
Šie savienojumi ir parādīti iepriekš redzamajos attēlos.
3. darbība. Temperatūras mērīšanas kods:
Sāksim ar arduino kodu tūlīt.
Izmantojot sensoru moduli ar arduino, mēs iekļaujam Wire.h bibliotēku. "Wire" bibliotēkā ir funkcijas, kas atvieglo i2c komunikāciju starp sensoru un arduino plati.
Viss arduino kods lietotāja ērtībai ir norādīts zemāk:
#iekļaut
// LM75BIMM I2C adrese ir 0x49 (73)
#define Addr 0x49
anulēts iestatījums ()
{
// Inicializēt I2C komunikāciju kā MASTER
Wire.begin ();
// Inicializēt seriālo komunikāciju, iestatīt pārraides ātrumu = 9600
Sērijas sākums (9600);
// Sākt I2C pārraidi
Wire.beginTransmission (Addr);
// Izvēlieties konfigurācijas reģistru
Wire.write (0x01);
// Nepārtraukta darbība, normāla darbība
Wire.write (0x00);
// Apturēt I2C pārraidi
Wire.endTransmission ();
kavēšanās (300);
}
tukša cilpa ()
{
neparakstīti int dati [2];
// Sākt I2C pārraidi
Wire.beginTransmission (Addr);
// Atlasiet temperatūras datu reģistru
Wire.write (0x00);
// Apturēt I2C pārraidi
Wire.endTransmission ();
// Pieprasīt 2 baitus datu
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Lasīt 2 baitus datu
// temp msb, temp lsb
ja (Wire.available () == 2)
{
dati [0] = Wire.read ();
dati [1] = Wire.read ();
}
// Pārvērst datus par 9 bitiem
int temp = (dati [0] * 256 + (dati [1] un 0x80)) / 128;
ja (temperatūra> 255)
{
temperatūra -= 512;
}
pludiņš cTemp = temp * 0,5;
pludiņš fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Izvadiet datus uz seriālo monitoru
Serial.print ("Temperatūra pēc Celsija:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatūra pēc Fārenheita:");
Sērijas nospiedums (fTemp);
Serial.println ("F");
kavēšanās (1000);
}
Vadu bibliotēkā Wire.write () un Wire.read () tiek izmantotas komandu rakstīšanai un sensora izejas nolasīšanai.
Serial.print () un Serial.println () tiek izmantoti, lai parādītu sensora izvadi Arduino IDE sērijas monitorā.
Sensora izeja ir parādīta attēlā iepriekš.
4. darbība. Lietojumprogrammas:
LM75BIMM ir ideāli piemērots vairākām lietojumprogrammām, ieskaitot bāzes stacijas, elektroniskās pārbaudes iekārtas, biroja elektroniku, personālos datorus vai jebkuru citu sistēmu, kur temperatūras kontrole ir būtiska darbībai. Tāpēc šim sensoram ir galvenā loma daudzās sistēmās ar augstu temperatūru.
Ieteicams:
Temperatūras mērīšana, izmantojot STS21 un Arduino Nano: 4 soļi
Temperatūras mērīšana, izmantojot STS21 un Arduino Nano: STS21 digitālais temperatūras sensors piedāvā izcilu veiktspēju un vietu taupošu nospiedumu. Tas nodrošina kalibrētus, linearizētus signālus digitālā, I2C formātā. Šī sensora izgatavošana ir balstīta uz CMOSens tehnoloģiju, kas izcilākajam piešķir
Temperatūras mērīšana, izmantojot ADT75 un Arduino Nano: 4 soļi
Temperatūras mērīšana, izmantojot ADT75 un Arduino Nano: ADT75 ir ļoti precīzs digitālais temperatūras sensors. Tas sastāv no joslas spraugas temperatūras sensora un 12 bitu analogā-digitālā pārveidotāja temperatūras uzraudzībai un digitalizēšanai. Tā ļoti jutīgais sensors padara mani pietiekami kompetentu
Mitruma un temperatūras mērīšana, izmantojot HIH6130 un Arduino Nano: 4 soļi
Mitruma un temperatūras mērīšana, izmantojot HIH6130 un Arduino Nano: HIH6130 ir mitruma un temperatūras sensors ar digitālo izeju. Šie sensori nodrošina precizitātes līmeni ± 4% RH. Ar nozarē vadošo ilgtermiņa stabilitāti, patiesu temperatūras kompensētu digitālo I2C, nozares vadošo uzticamību, energoefektivitāti
Temperatūras mērīšana, izmantojot LM75BIMM un daļiņu fotonu: 4 soļi
Temperatūras mērīšana, izmantojot LM75BIMM un daļiņu fotonu: LM75BIMM ir digitāls temperatūras sensors, kas apvienots ar termouzraugu, un tam ir divu vadu saskarne, kas atbalsta tā darbību līdz 400 kHz. Tam ir pārsniegta temperatūra, ar programmējamu robežu un histeru. Šajā apmācībā saskarne
Temperatūras mērīšana, izmantojot LM75BIMM un Raspberry Pi: 4 soļi
Temperatūras mērīšana, izmantojot LM75BIMM un Raspberry Pi: LM75BIMM ir digitāls temperatūras sensors, kas apvienots ar termouzraugu, un tam ir divu vadu saskarne, kas atbalsta tā darbību līdz 400 kHz. Tam ir pārsniegta temperatūra, ar programmējamu robežu un histeru. Šajā apmācībā saskarne