Tartalomjegyzék:

Hőmérséklet mérése ADT75 és Arduino Nano használatával: 4 lépés
Hőmérséklet mérése ADT75 és Arduino Nano használatával: 4 lépés

Videó: Hőmérséklet mérése ADT75 és Arduino Nano használatával: 4 lépés

Videó: Hőmérséklet mérése ADT75 és Arduino Nano használatával: 4 lépés
Videó: Elektromos illóolaj párologtató prototípus 2024, Július
Anonim
Image
Image

Az ADT75 egy nagyon pontos, digitális hőmérséklet -érzékelő. Tartalmaz egy sávköz-hőmérséklet-érzékelőt és egy 12 bites analóg-digitális átalakítót a hőmérséklet figyelésére és digitalizálására. Rendkívül érzékeny érzékelője alkalmassá teszi a környezeti hőmérséklet pontos mérésére.

Ebben az oktatóanyagban bemutattuk az ADT75 érzékelő modul és az arduino nano interfészét. A hőmérsékletértékek leolvasásához az arduino -t használtuk I2c adapterrel. Ez az I2C adapter megkönnyíti és megbízhatóbbá teszi a kapcsolatot az érzékelőmodullal.

1. lépés: Szükséges hardver:

Szükséges hardver
Szükséges hardver
Szükséges hardver
Szükséges hardver
Szükséges hardver
Szükséges hardver

A célunk eléréséhez szükséges anyagok a következő hardverkomponenseket tartalmazzák:

1. ADT75

2. Arduino Nano

3. I2C kábel

4. I2C pajzs az Arduino Nano számára

2. lépés: Hardver csatlakoztatása:

Hardver csatlakoztatása
Hardver csatlakoztatása
Hardver csatlakoztatása
Hardver csatlakoztatása

A hardvercsatlakozási szakasz alapvetően elmagyarázza az érzékelő és az arduino nano között szükséges vezetékeket. A megfelelő kapcsolatok biztosítása az alapvető szükséglet, amikor bármilyen rendszeren dolgozik a kívánt kimenet érdekében. Tehát a szükséges kapcsolatok a következők:

Az ADT75 az I2C -n keresztül fog működni. Íme a példa kapcsolási rajz, amely bemutatja, hogyan kell bekötni az érzékelő egyes interfészeit.

A doboz készenlétben I2C interfészre van konfigurálva, ezért javasoljuk, hogy használja ezt a csatlakozást, ha egyébként agnosztikus.

Csak négy vezetékre van szüksége! Csak négy csatlakozóra van szükség Vcc, Gnd, SCL és SDA csapokra, és ezeket I2C kábel segítségével kell csatlakoztatni.

Ezeket az összefüggéseket a fenti képek mutatják be.

3. lépés: A hőmérséklet mérésének kódja:

A hőmérséklet mérésének kódja
A hőmérséklet mérésének kódja

Kezdjük most az arduino kóddal.

Miközben az érzékelő modult használja az Arduino -val, a Wire.h könyvtárat is tartalmazza. A "Wire" könyvtár azokat a funkciókat tartalmazza, amelyek megkönnyítik az i2c kommunikációt az érzékelő és az Arduino kártya között.

A teljes Arduino kódot az alábbiakban adjuk meg a felhasználó kényelme érdekében:

#befoglalni

// ADT75 I2C cím 0x48 (72)

#define Addr 0x48

üres beállítás ()

{

// Inicializálja az I2C kommunikációt mesterként

Wire.begin ();

// Inicializálja a soros kommunikációt, állítsa be az átviteli sebességet = 9600

Sorozat.kezdet (9600);

késleltetés (300);

}

üres hurok ()

{

előjel nélküli int adatok [2];

// Indítsa el az I2C átvitelt

Wire.beginTransmission (Addr);

// Adatregiszter kiválasztása

Wire.write (0x00);

// Az I2C átvitel leállítása

Wire.endTransmission ();

// 2 bájt adat kérése

Wire.requestFrom (Addr, 2);

// 2 bájt adat olvasása

// temp msb, temp lsb

ha (Wire.available () == 2)

{

adatok [0] = Wire.read ();

adatok [1] = Wire.read ();

}

// Az adatok konvertálása 12 bitre

int temp = ((adatok [0] * 256) + adatok [1]) / 16;

ha (hőmérséklet> 2047)

{

hőmérséklet -= 4096;

}

float cTemp = temp * 0,0625;

float fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;

// Adatok kimenete soros monitorra

Serial.print ("Hőmérséklet Celsius -ban:");

Serial.print (cTemp);

Serial.println ("C");

Serial.print ("Hőmérséklet Fahrenheitben:");

Serial.print (fTemp);

Serial.println ("F");

késleltetés (500);

}

A vezetékes könyvtárban a Wire.write () és a Wire.read () parancsokat írják és olvassák le az érzékelő kimenetét.

A Serial.print () és a Serial.println () az érzékelő kimenetének megjelenítésére szolgál az Arduino IDE soros monitorán.

Az érzékelő kimenete a fenti képen látható.

4. lépés: Alkalmazások:

Alkalmazások
Alkalmazások

Az ADT75 egy nagyon pontos, digitális hőmérséklet -érzékelő. Rendszerek széles körében alkalmazható, beleértve a környezeti vezérlőrendszereket, a számítógépes termikus felügyeletet stb. Az ipari folyamatvezérlőkbe és az energiaellátó rendszerek monitoraiba is beépíthető.

Ajánlott: