Inhoudsopgave:
- Stap 1: Benodigde hardware:
- Stap 2: Hardware-aansluiting:
- Stap 3: Code voor het meten van temperatuur:
- Stap 4: Toepassingen:
Video: Meting van temperatuur met behulp van ADT75 en Particle Photon: 4 stappen
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16
ADT75 is een zeer nauwkeurige, digitale temperatuursensor. Het bestaat uit een bandgap-temperatuursensor en een 12-bits analoog-naar-digitaalomzetter voor het bewaken en digitaliseren van de temperatuur. Zijn zeer gevoelige sensor maakt hem bekwaam genoeg om de omgevingstemperatuur nauwkeurig te meten.
In deze tutorial is de interface van de ADT75 sensormodule met deeltjesfoton 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. ADT75
2. Deeltjesfoton
3. I2C-kabel
4. I2C Shield voor deeltjesfoton
Stap 2: Hardware-aansluiting:
De hardware-aansluitingssectie legt in feite de bedradingsverbindingen uit die nodig zijn tussen de sensor en het deeltjesfoton. 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 ADT75 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 het meten van temperatuur:
Laten we nu beginnen met de deeltjescode.
Bij het gebruik van de sensormodule met de arduino nemen we de library application.h en spark_wiring_i2c.h op. "application.h" en spark_wiring_i2c.h bibliotheek bevat de functies die de i2c-communicatie tussen de sensor en het deeltje vergemakkelijken.
De volledige deeltjescode wordt hieronder gegeven voor het gemak van de gebruiker:
#erbij betrekken
#erbij betrekken
// ADT75 I2C-adres is 0x48(72)
#define Addr 0x48
zweven cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;
int-temp = 0;
ongeldige setup()
{
// Variabele instellen
Particle.variable ("i2cdevice", "ADT75");
Particle.variable("cTemp", cTemp);
// Initialiseer I2C-communicatie als Master
Draad.begin();
// Initialiseer seriële communicatie, stel baudrate in = 9600
Serieel.begin(9600);
vertraging (300);
}
lege lus()
{
niet-ondertekende int-gegevens[2];
// Start I2C-transmissie
Wire.beginTransmission (Addr);
// Selecteer dataregister
Draad.schrijven (0x00);
// Stop I2C-transmissie
Wire.endTransmission();
// Verzoek 2 byte aan gegevens
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
temp = ((data[0] * 256) + data[1]) / 16;
als (temperatuur > 2047)
{
temperatuur -= 4096;
}
cTemp = temperatuur * 0,0625;
fTemp = (cTemp * 1.8) + 32;
// Gegevens uitvoeren naar dashboard
Particle.publish("Temperatuur in Celsius: ", String(cTemp));
Particle.publish("Temperatuur in Fahrenheit: ", String(fTemp));
vertraging (1000);
}
De functie Particle.variable() maakt de variabelen om de uitvoer van de sensor op te slaan en de functie Particle.publish() geeft de uitvoer weer op het dashboard van de site.
De sensoruitgang wordt ter referentie in de afbeelding hierboven weergegeven.
Stap 4: Toepassingen:
ADT75 is een zeer nauwkeurige, digitale temperatuursensor. Het kan worden gebruikt in een breed scala aan systemen, waaronder omgevingscontrolesystemen, thermische computerbewaking enz. Het kan ook worden opgenomen in industriële procesbesturingen en monitoren van voedingssystemen.
Aanbevolen:
Meting van temperatuur met behulp van ADT75 en Arduino Nano: 4 stappen
Temperatuurmeting met ADT75 en Arduino Nano: ADT75 is een zeer nauwkeurige, digitale temperatuursensor. Het bestaat uit een bandgap-temperatuursensor en een 12-bits analoog-naar-digitaalomzetter voor het bewaken en digitaliseren van de temperatuur. Zijn zeer gevoelige sensor maakt hem competent genoeg voor mij
Meting van vochtigheid en temperatuur met behulp van HIH6130 en Particle Photon - Ajarnpa
Meting van vochtigheid en temperatuur met behulp van HIH6130 en Particle Photon: 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
Meting van temperatuur met behulp van AD7416ARZ en Particle Photon: 4 stappen
Meting van temperatuur met behulp van AD7416ARZ en deeltjesfoton: AD7416ARZ is een 10-bits temperatuursensor met vier enkelkanaals analoog naar digitaal converters en een ingebouwde temperatuursensor erin. De temperatuursensor op de onderdelen is toegankelijk via multiplexerkanalen. Deze zeer nauwkeurige temp
Meting van vochtigheid en temperatuur met behulp van HTS221 en Particle Photon: 4 stappen
Vocht- en temperatuurmeting met HTS221 en Particle Photon: 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
Meting van temperatuur met behulp van LM75BIMM en Particle Photon: 4 stappen
Meting van temperatuur met behulp van LM75BIMM en Particle Photon: LM75BIMM is een digitale temperatuursensor ingebouwd met thermische watchdog en heeft een tweedraads interface die de werking ondersteunt tot 400 kHz. Het heeft een oververhittingsuitgang met programmeerbare limiet en hystersis.In deze tutorial wordt de interfacin