Inhoudsopgave:
- Stap 1: Benodigde hardware:
- Stap 2: Hardware-aansluiting:
- Stap 3: Code voor temperatuurmeting:
- Stap 4: Toepassingen:
Video: Meting van temperatuur met behulp van LM75BIMM en Raspberry Pi - Ajarnpa
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Laatst gewijzigd: 2024-01-30 11:16
LM75BIMM is een digitale temperatuursensor ingebouwd met thermische waakhond 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 interface van de LM75BIMM-sensormodule met raspberry pi gedemonstreerd en de programmering met Java-taal is ook geïllustreerd. Om de temperatuurwaarden uit te lezen hebben we raspberry pi gebruikt met een I2C-adapter. Deze I2C-adapter maakt de aansluiting op 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. LM75BIMM
2. Raspberry Pi
3. I2C-kabel
4. I2C Shield voor Raspberry Pi
5. Ethernet-kabel
Stap 2: Hardware-aansluiting:
De hardware-aansluitingssectie legt in feite de bedradingsverbindingen uit die nodig zijn tussen de sensor en de Raspberry Pi. 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 LM75BIMM 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:
Het voordeel van het gebruik van raspberry pi is dat het u de flexibiliteit biedt van de programmeertaal waarin u het bord wilt programmeren om de sensor ermee te verbinden. Gebruikmakend van dit voordeel van dit bord, demonstreren we hier de programmering ervan in Java. De java-code voor LM75BIMM kan worden gedownload van onze github-community, de Control Everything Community.
Naast het gemak van de gebruikers leggen we de code hier ook uit:
Als eerste stap van het coderen moet je de pi4j-bibliotheek downloaden in het geval van java, omdat deze bibliotheek de functies ondersteunt die in de code worden gebruikt. Dus om de bibliotheek te downloaden, kunt u de volgende link bezoeken:
pi4j.com/install.html
U kunt hier ook de werkende Java-code voor deze sensor kopiëren:
com.pi4j.io.i2c. I2CBus importeren;
com.pi4j.io.i2c. I2CDevice importeren;
importeer com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
import java.io. IOException;
openbare klasse LM75BIMM
{
public static void main(String args) gooit Exception
{
// I2C-bus maken
I2CBus Bus = I2CFactory.getInstance(I2CBus. BUS_1);
// Krijg I2C-apparaat, LM75BIMM I2C-adres is 0x49 (73)
I2CDevice-apparaat = Bus.getDevice (0x49);
// Selecteer configuratieregister
// Continue conversiemodus, normale werking
apparaat.write(0x01, (byte)0x00);
Draad.slaap(500);
// Lees 2 bytes aan gegevens van adres 0x00 (0)
// temp msb, temp lsb
byte data = nieuwe byte[2];
apparaat.lezen (0x00, data, 0, 2);
// Converteer de gegevens naar 9-bits
int temp = ((data[0] & 0xFF) * 256 + (data[1] & 0x80)) / 128;
als (temperatuur > 255)
{
temperatuur -= 512;
}
dubbele cTemp = temp * 0,5;
dubbele fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Gegevens uitvoeren naar scherm
System.out.printf("Temperatuur in Celsisus: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf("Temperatuur in Fahrenheit: %.2f F %n", fTemp);
}
}
De bibliotheek die i2c-communicatie tussen de sensor en het bord mogelijk maakt, is pi4j, de verschillende pakketten I2CBus, I2CDevice en I2CFactory helpen om de verbinding tot stand te brengen.
com.pi4j.io.i2c. I2CBus importeren;
com.pi4j.io.i2c. I2CDevice importeren;
importeer com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
import java.io. IOException;
De functies write() en read() worden gebruikt om bepaalde opdrachten naar de sensor te schrijven om deze in een bepaalde modus te laten werken en om respectievelijk de sensoruitvoer te lezen.
De output van de sensor wordt ook getoond in de afbeelding hierboven.
Stap 4: Toepassingen:
LM75BIMM is ideaal voor een aantal toepassingen, waaronder basisstations, elektronische testapparatuur, kantoorelektronica, personal computers of elk ander systeem waarbij temperatuurbewaking essentieel is voor de prestaties. Daarom speelt deze sensor een cruciale rol in veel van de zeer temperatuurgevoelige systemen.
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 temperatuur met behulp van LM75BIMM en Arduino Nano: 4 stappen
Meting van temperatuur met behulp van LM75BIMM en Arduino Nano: LM75BIMM is een digitale temperatuursensor ingebouwd met thermische waakhond 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
Meting van temperatuur met behulp van AD7416ARZ en Arduino Nano: 4 stappen
Temperatuurmeting met behulp van AD7416ARZ en Arduino Nano: AD7416ARZ is een 10-bits temperatuursensor met vier enkelkanaals analoog naar digitaal converters en een ingebouwde temperatuursensor. De temperatuursensor op de onderdelen is toegankelijk via multiplexerkanalen. Deze zeer nauwkeurige temp
Meting van temperatuur met behulp van ADT75 en Particle Photon: 4 stappen
Temperatuurmeting met ADT75 en Particle Photon: 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 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