Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Szükséges hardver:
- 2. lépés: Hardver csatlakoztatása:
- 3. lépés: A hőmérsékletmérés kódja:
- 4. lépés: Alkalmazások:
Videó: Hőmérsékletmérés STS21 és részecskefoton segítségével: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Az STS21 digitális hőmérséklet -érzékelő kiváló teljesítményt és helytakarékos helyet foglal el. Kalibrált, linearizált jeleket biztosít digitális, I2C formátumban. Ennek az érzékelőnek a gyártása a CMOSens technológián alapul, amely az STS21 kiváló teljesítményének és megbízhatóságának tulajdonítható. Az STS21 felbontása paranccsal megváltoztatható, az elem lemerül, és az ellenőrző összeg javítja a kommunikáció megbízhatóságát.
Ebben az oktatóanyagban szemléltetjük az STS21 érzékelő modul és a részecskefoton összekapcsolását. A hőmérsékletértékek leolvasásához fotont használtunk I2c adapterrel. Ez az I2C adapter megkönnyíti és megbízhatóbbá teszi a kapcsolatot az érzékelőmodullal.
1. lépés: Szükséges hardver:
A célunk eléréséhez szükséges anyagok a következő hardverkomponenseket tartalmazzák:
1. STS21
2. Foton részecske
3. I2C kábel
4. I2C pajzs részecske fotonhoz
2. lépés: Hardver csatlakoztatása:
A hardvercsatlakozási szakasz alapvetően elmagyarázza az érzékelő és a részecskefoton 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 STS21 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 hőmérsékletmérés kódja:
Kezdjük most a részecske kóddal.
Miközben az érzékelő modult használja az Arduino -val, az application.h és a spark_wiring_i2c.h könyvtárat is tartalmazza. Az "application.h" és a spark_wiring_i2c.h könyvtár azokat a funkciókat tartalmazza, amelyek megkönnyítik az i2c kommunikációt az érzékelő és a részecske között.
A teljes szemcsekódot az alábbiakban adjuk meg a felhasználó kényelme érdekében:
#befoglalni
#befoglalni
// Az STS21 I2C címe 0x4A (74)
#define addr 0x4A
úszó cTemp = 0,0;
üres beállítás ()
{
// Változó beállítása
Particle.variable ("i2cdevice", "STS21");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Inicializálja az I2C kommunikációt MASTER -ként
Wire.begin ();
// Indítsa el 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);
// Válassza a nem tartás mester lehetőséget
Wire.write (0xF3);
// Vége az I2C átvitelnek
Wire.endTransmission ();
késleltetés (500);
// 2 bájt adat kérése
Wire.requestFrom (addr, 2);
// 2 bájt adat olvasása
ha (Wire.available () == 2)
{
adatok [0] = Wire.read ();
adatok [1] = Wire.read ();
}
// Konvertálja az adatokat
int rawtmp = adatok [0] * 256 + adatok [1];
int érték = rawtmp & 0xFFFC;
cTemp = -46,85 + (175,72 * (érték / 65536,0));
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Adatok kimenete a műszerfalra
Particle.publish ("Hőmérséklet Celsius -ban:", String (cTemp));
Particle.publish ("Hőmérséklet Fahrenheitben:", String (fTemp));
késleltetés (1000);
}
A Particle.variable () függvény létrehozza a változókat az érzékelő kimenetének tárolására, a Particle.publish () függvény pedig megjeleníti a kimenetet a webhely műszerfalán.
Az érzékelő kimenete a fenti képen látható.
4. lépés: Alkalmazások:
Az STS21 digitális hőmérséklet -érzékelő olyan rendszerekben alkalmazható, amelyek nagy pontosságú hőmérséklet -felügyeletet igényelnek. Különféle számítógépes berendezésekbe, orvosi berendezésekbe és ipari vezérlőrendszerekbe építhető be, a hőmérséklet pontos és pontos mérésével.
Ajánlott:
Hőmérsékletmérés STS21 és Arduino Nano használatával: 4 lépés
Hőmérsékletmérés az STS21 és az Arduino Nano segítségével: Az STS21 digitális hőmérséklet -érzékelő kiváló teljesítményt és helytakarékos helyet foglal el. Kalibrált, linearizált jeleket biztosít digitális, I2C formátumban. Ennek az érzékelőnek a gyártása a CMOSens technológián alapul, amely a kiváló
Hőmérsékletmérés MCP9803 és részecskefoton segítségével: 4 lépés
Hőmérsékletmérés az MCP9803 és a részecskefoton segítségével: Az MCP9803 egy 2 vezetékes nagy pontosságú hőmérséklet-érzékelő. Ezeket a felhasználó által programozható regiszterek testesítik meg, amelyek megkönnyítik a hőmérsékletérzékelő alkalmazásokat. Ez az érzékelő rendkívül kifinomult többzónás hőmérséklet-felügyeleti rendszerhez alkalmas
Részecskefoton - STS21 hőmérséklet -érzékelő bemutatója: 4 lépés
Részecskefoton - STS21 hőmérséklet -érzékelő oktatóanyag: Az STS21 digitális hőmérséklet -érzékelő kiváló teljesítményt és helytakarékos helyet foglal el. Kalibrált, linearizált jeleket biztosít digitális, I2C formátumban. Ennek az érzékelőnek a gyártása a CMOSens technológián alapul, amely a kiváló
Hőmérsékletmérés az STS21 és a Raspberry Pi használatával: 4 lépés
Hőmérsékletmérés az STS21 és a Raspberry Pi segítségével: Az STS21 digitális hőmérséklet -érzékelő kiváló teljesítményt és helytakarékos lábnyomot kínál. Kalibrált, linearizált jeleket biztosít digitális, I2C formátumban. Ennek az érzékelőnek a gyártása a CMOSens technológián alapul, amely a kiváló
Hőmérsékletmérés TMP112 és részecskefoton segítségével: 4 lépés
Hőmérsékletmérés a TMP112 és a részecskefoton segítségével: TMP112 Nagy pontosságú, alacsony fogyasztású, digitális hőmérséklet-érzékelő I2C MINI modul. A TMP112 ideális hosszabb hőmérséklet -méréshez. Ez az eszköz ± 0,5 ° C pontosságot kínál, anélkül, hogy kalibrálást vagy külső komponens jel -kondicionálást igényelne