Satura rādītājs:
- 1. darbība. Nepieciešamā aparatūra:
- 2. darbība. Aparatūras savienošana:
- 3. solis: Java kods temperatūras mērīšanai:
- 4. darbība. Lietojumprogrammas:
Video: Temperatūras mērīšana, izmantojot TMP112 un Raspberry Pi: 4 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:54
TMP112 augstas precizitātes, mazjaudas, digitālais temperatūras sensors I2C MINI modulis. TMP112 ir ideāli piemērots ilgstošai temperatūras mērīšanai. Šī ierīce piedāvā precizitāti ± 0,5 ° C, neprasot kalibrēšanu vai ārēju komponentu signālu kondicionēšanu.
Šajā apmācībā ir parādīta TMP112 sensora moduļa saskarne ar aveņu pi un parādīta arī tā programmēšana, izmantojot Java valodu. Lai nolasītu temperatūras vērtības, mēs esam izmantojuši aveņu pi 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. TMP112
2. Aveņu Pi
3. I2C kabelis
4. I2C vairogs aveņu pi
2. darbība. Aparatūras savienošana:
Aparatūras savienošanas sadaļa pamatā izskaidro nepieciešamos vadu savienojumus starp sensoru un aveņu pi. Pareizu savienojumu nodrošināšana ir pamatvajadzība, strādājot pie jebkuras sistēmas vēlamajam rezultātam. Tātad nepieciešamie savienojumi ir šādi:
TMP112 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. solis: Java kods temperatūras mērīšanai:
Aveņu pi izmantošanas priekšrocība ir tā, ka nodrošina elastību programmēšanas valodā, kurā vēlaties programmēt tāfeli, lai ar to savienotu sensoru. Izmantojot šīs plates priekšrocības, mēs šeit demonstrējam, ka tā ir programmēšana Java. TMP112 java kodu var lejupielādēt no mūsu GitHub kopienas, kas ir Dcube Store.
Kā arī lietotāju ērtībai mēs šeit izskaidrojam kodu:
Kā pirmais kodēšanas solis java gadījumā ir jālejupielādē pi4j bibliotēka, jo šī bibliotēka atbalsta kodā izmantotās funkcijas. Tātad, lai lejupielādētu bibliotēku, varat apmeklēt šo saiti:
pi4j.com/install.html
Šeit varat arī nokopēt šī sensora darba Java kodu:
importēt com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
importēt com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
importēt com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
importēt java.io. IOException;
publiskā klase TMP112
{
public static void main (String args ) metieni Izņēmums
{
// Izveidot I2C kopni
I2CBus kopne = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);
// Iegūt I2C ierīci, TMP112 I2C adrese ir 0x48 (72)
I2CDierīces ierīce = bus.getDevice (0x48);
baits config = jauns baits [2];
// Nepārtrauktas konversijas režīms, 12 bitu izšķirtspēja, kļūdu rinda ir 1
config [0] = (baits) 0x60;
// zema polaritāte, termostats salīdzināšanas režīmā, atspējo izslēgšanas režīmu
config [1] = (baits) 0xA0;
// Ierakstiet konfigurāciju, lai reģistrētos 0x01 (1)
device.write (0x01, config, 0, 2);
Vītne.miega (500);
// Nolasiet 2 baitus datu no adreses 0x00 (0), vispirms msb
baits dati = jauns baits [2];
device.read (0x00, dati, 0, 2);
// Konvertēt datus
int temp = (((dati [0] & 0xFF) * 256) + (dati [1] & 0xFF))/16;
ja (temperatūra> 2047)
{
temperatūra -= 4096;
}
dubultā cTemp = temp * 0,0625;
dubultā fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Izeja uz ekrānu
System.out.printf ("Temperatūra pēc Celsija ir: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf ("Temperatūra pēc Fārenheita ir: %.2f F %n", fTemp);
}
}
Bibliotēka, kas atvieglo i2c saziņu starp sensoru un plati, ir pi4j, un tās dažādās paketes I2CBus, I2CDevice un I2CFactory palīdz izveidot savienojumu.
importēt com.pi4j.io.i2c. I2CBus; importēt com.pi4j.io.i2c. I2CDevice; importēt com.pi4j.io.i2c. I2CFactory; importēt java.io. IOException;
rakstīšanas () un lasīšanas () funkcijas tiek izmantotas, lai sensorā ierakstītu dažas īpašas komandas, lai tas darbotos noteiktā režīmā un attiecīgi nolasītu sensora izeju.
Sensora izeja ir parādīta arī attēlā iepriekš.
4. darbība. Lietojumprogrammas:
Dažādi pielietojumi, kas ietver TMP112 mazjaudas, augstas precizitātes digitālo temperatūras sensoru, ir barošanas avota temperatūras uzraudzība, datoru perifērijas termiskā aizsardzība, akumulatora pārvaldība, kā arī biroja iekārtas.
Ieteicams:
Temperatūras mērīšana, izmantojot AD7416ARZ un Raspberry Pi: 4 soļi
Temperatūras mērīšana, izmantojot AD7416ARZ un Raspberry Pi: AD7416ARZ ir 10 bitu temperatūras sensors ar četriem viena kanāla analogiem ciparu pārveidotājiem un iebūvētu temperatūras sensoru. Detaļu temperatūras sensoram var piekļūt, izmantojot multipleksora kanālus. Šī augstas precizitātes temperatūra
Temperatūras mērīšana, izmantojot TMP112 un Arduino Nano: 4 soļi
Temperatūras mērīšana, izmantojot TMP112 un Arduino Nano: TMP112 augstas precizitātes, mazjaudas, digitālais temperatūras sensors I2C MINI modulis. TMP112 ir ideāli piemērots ilgstošai temperatūras mērīšanai. Šī ierīce piedāvā precizitāti ± 0,5 ° C, neprasot kalibrēšanu vai ārēju komponentu signālu kondicionēšanu. Es
Temperatūras mērīšana, izmantojot STS21 un Raspberry Pi: 4 soļi
Temperatūras mērīšana, izmantojot STS21 un Raspberry Pi: 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 TMP112 un daļiņu fotonu: 4 soļi
Temperatūras mērīšana, izmantojot TMP112 un daļiņu fotonu: TMP112 augstas precizitātes, mazjaudas, digitālais temperatūras sensors I2C MINI modulis. TMP112 ir ideāli piemērots ilgstošai temperatūras mērīšanai. Šī ierīce piedāvā precizitāti ± 0,5 ° C, neprasot kalibrēšanu vai ārēju komponentu signālu kondicionēšanu. Es
Mitruma un temperatūras mērīšana, izmantojot HTS221 un Raspberry Pi: 4 soļi
Mitruma un temperatūras mērīšana, izmantojot HTS221 un Raspberry Pi: HTS221 ir īpaši kompakts kapacitatīvs digitālais sensors relatīvajam mitrumam un temperatūrai. Tas ietver sensora elementu un jauktu signālu lietojumprogrammu integrētu shēmu (ASIC), lai sniegtu mērījumu informāciju, izmantojot ciparu sērijas