Inhoudsopgave:
- Stap 1: Benodigde hardware:
- Stap 2: Hardware-aansluiting:
- Stap 3: Code voor temperatuurmeting:
- Stap 4: Toepassingen:
Video: Temperatuurmeting met MCP9803 en Arduino Nano: 4 stappen
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16
MCP9803 is een 2-draads zeer nauwkeurige temperatuursensor. Ze zijn belichaamd met door de gebruiker programmeerbare registers die temperatuurdetectietoepassingen vergemakkelijken. Deze sensor is geschikt voor een zeer geavanceerd multi-zone temperatuurbewakingssysteem.
In deze tutorial is de interface van de MCP9803 sensormodule met arduino nano geïllustreerd. Om de temperatuurwaarden uit te lezen, hebben we arduino gebruikt met een I2c-adapter. Deze I2C-adapter maakt de verbinding met de sensormodule eenvoudig en betrouwbaarder.
Stap 1: Benodigde hardware:
De materialen die we nodig hebben om ons doel te bereiken, omvatten de volgende hardwarecomponenten:
1. MCP9803
2. Arduino Nano
3. I2C-kabel
4. I2C-schild voor arduino nano
Stap 2: Hardware-aansluiting:
De hardware-aansluitingssectie legt in feite de bedradingsverbindingen uit die nodig zijn tussen de sensor en de arduino nano. Zorgen voor correcte verbindingen is de basisbehoefte bij het werken aan elk systeem voor de gewenste output. De vereiste verbindingen zijn dus als volgt:
De MCP9803 werkt via I2C. Hier is het voorbeeldbedradingsschema, dat laat zien hoe elke interface van de sensor moet worden aangesloten.
Out-of-the-box, het bord is geconfigureerd voor een I2C-interface, daarom raden we aan om deze aansluiting te gebruiken als je verder agnostisch bent.
Alles wat je nodig hebt zijn vier draden! Er zijn slechts vier aansluitingen nodig Vcc, Gnd, SCL en SDA-pinnen en deze worden verbonden met behulp van I2C-kabel.
Deze verbindingen worden gedemonstreerd in de bovenstaande afbeeldingen.
Stap 3: Code voor temperatuurmeting:
Laten we nu beginnen met de arduino-code.
Tijdens het gebruik van de sensormodule met de arduino, nemen we de Wire.h-bibliotheek op. De "Wire"-bibliotheek bevat de functies die de i2c-communicatie tussen de sensor en het arduino-bord vergemakkelijken.
De volledige arduino-code wordt hieronder gegeven voor het gemak van de gebruiker:
#erbij betrekken
// MCP9803 I2C-adres is 0x48(72)
#define Addr 0x48
ongeldige setup()
{
// Initialiseer I2C-communicatie als MASTER
Draad.begin();
// Initialiseer seriële communicatie, stel baudrate in = 9600
Serieel.begin(9600);
// Start I2C-verzending
Wire.beginTransmission (Addr);
// Selecteer configuratieregister
Draad.schrijven (0x01);
// Continue conversiemodus, standaard opstarten
Draad.schrijven (0x60);
// Stop I2C-verzending
Wire.endTransmission();
vertraging (300);
}
lege lus()
{
niet-ondertekende int-gegevens[2];
// Start I2C-communicatie
Wire.beginTransmission (Addr);
// Selecteer dataregister
Draad.schrijven (0x00);
// Stop I2C-transmissie
Wire.endTransmission();
// Vraag 2 bytes aan gegevens aan
Wire.requestFrom(Addr, 2);
// Lees 2 bytes aan gegevens
// temp msb, temp lsb
if(Draad.beschikbaar() == 2)
{
data[0] = Draad.lezen();
data[1] = Draad.lezen();
}
// Converteer de gegevens naar 12-bits
int temp = ((data[0] * 256) + data[1])/16,0;
als (temperatuur > 2047)
{
temperatuur -= 4096;
}
vlotter cTemp = temp * 0,0625;
float fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Gegevens uitvoeren naar seriële monitor
Serial.print ("Temperatuur in Celsius: ");
Serieel.print(cTemp);
Serieel.println("C");
Serial.print("Temperatuur in Fahrenheit: ");
Serieel.print(fTemp);
Serieel.println ("F");
vertraging (500);
}
In de draadbibliotheek worden Wire.write() en Wire.read() gebruikt om de commando's te schrijven en de sensoruitgang te lezen.
Serial.print() en Serial.println() worden gebruikt om de output van de sensor op de seriële monitor van de Arduino IDE weer te geven.
De output van de sensor wordt getoond in de afbeelding hierboven.
Stap 4: Toepassingen:
MCP9803 kan worden gebruikt in een breed scala van apparaten, waaronder personal computers en randapparatuur, harde schijven, verschillende entertainmentsystemen, kantoorsystemen en datacommunicatiesystemen. Deze sensor kan in diverse geavanceerde systemen worden ingebouwd.
Aanbevolen:
Temperatuurmeting met STS21 en Arduino Nano: 4 stappen
Temperatuurmeting met behulp van STS21 en Arduino Nano: STS21 digitale temperatuursensor biedt superieure prestaties en een ruimtebesparende voetafdruk. Het levert gekalibreerde, gelineariseerde signalen in digitaal I2C-formaat. De fabricage van deze sensor is gebaseerd op CMOSens-technologie, wat bijdraagt aan de superieure
Vocht- en temperatuurmeting met behulp van HIH6130 en Arduino Nano: 4 stappen
Vocht- en temperatuurmeting met behulp van HIH6130 en Arduino Nano: HIH6130 is een vochtigheids- en temperatuursensor met digitale uitgang. Deze sensoren bieden een nauwkeurigheidsniveau van ±4% RV. Met toonaangevende stabiliteit op lange termijn, echte temperatuurgecompenseerde digitale I2C, toonaangevende betrouwbaarheid, energie-efficiëntie
Vocht- en temperatuurmeting met HTS221 en Arduino Nano: 4 stappen
Vocht- en temperatuurmeting met behulp van HTS221 en Arduino Nano: HTS221 is een ultracompacte capacitieve digitale sensor voor relatieve vochtigheid en temperatuur. Het bevat een detectie-element en een mixed signal application specific integrated circuit (ASIC) om de meetinformatie te leveren via digitale seriële
Temperatuurmeting met MCP9803 en Particle Photon: 4 stappen
Temperatuurmeting met MCP9803 en Particle Photon: MCP9803 is een 2-draads zeer nauwkeurige temperatuursensor. Ze zijn belichaamd met door de gebruiker programmeerbare registers die temperatuurdetectietoepassingen vergemakkelijken. Deze sensor is geschikt voor een zeer geavanceerd multi-zone temperatuurbewakingssysteem.In d
Temperatuurmeting met MCP9803 en Raspberry Pi: 4 stappen
Temperatuurmeting met MCP9803 en Raspberry Pi: MCP9803 is een 2-draads zeer nauwkeurige temperatuursensor. Ze zijn belichaamd met door de gebruiker programmeerbare registers die temperatuurdetectietoepassingen vergemakkelijken. Deze sensor is geschikt voor een zeer geavanceerd multi-zone temperatuurbewakingssysteem.In d