Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Szükséges hardver:
- 2. lépés: Hardver csatlakoztatása:
- 3. lépés: A hőmérséklet mérésének kódja:
- 4. lépés: Alkalmazások:
Videó: Hőmérséklet mérése ADT75 és Raspberry Pi használatával: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
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 bemutatjuk az ADT75 érzékelő modulnak a málna pi -vel való összekapcsolását és a Java nyelvű programozását. A hőmérsékletértékek leolvasásához málna pi -t használtunk I2C adapterrel. Ez az I2C adapter megkönnyíti és megbízhatóbbá teszi az érzékelőmodulhoz való csatlakozást.
1. lépés: Szükséges hardver:
A célunk eléréséhez szükséges anyagok a következő hardverkomponenseket tartalmazzák:
1. ADT75
2. Málna Pi
3. I2C kábel
4. I2C Shield málna pi
5. Ethernet kábel
2. lépés: Hardver csatlakoztatása:
A hardvercsatlakozási szakasz alapvetően elmagyarázza az érzékelő és a málna pi 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 málna pi használatának előnye az, hogy rugalmasságot biztosít annak a programozási nyelvnek, amelyen a táblát programozni szeretné, hogy az érzékelőt hozzá lehessen illeszteni. A tábla ezen előnyét kihasználva bemutatjuk a Java programozását. Az ADT75 java kódja letölthető github közösségünkből, ami a Control Everything Community.
A felhasználók kényelme érdekében itt is elmagyarázzuk a kódot:
A kódolás első lépéseként le kell töltenie a pi4j könyvtárat java esetén, mert ez a könyvtár támogatja a kódban használt funkciókat. Tehát a könyvtár letöltéséhez látogasson el az alábbi linkre:
pi4j.com/install.html
Innen is másolhatja az érzékelő működő java kódját:
import com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
import com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
import java.io. IOException;
nyilvános osztály ADT75
{
public static void main (String args ) dobások Kivétel
{
// I2C busz létrehozása
I2CBus Bus = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);
// I2C eszköz beszerzése, az ADT75 I2C cím 0x48 (72)
I2CDevice device = Bus.getDevice (0x48);
Téma.alvás (500);
// 2 bájt adat olvasása
bájt adat = új bájt [2];
device.read (0x00, adat, 0, 2);
// Az adatok konvertálása 12 bitesre
int temp = ((adatok [0] és 0xFF) * 256 + (adatok [1] és 0xF0)) / 16;
ha (hőmérséklet> 2047)
{
hőmérséklet -= 4096;
}
kettős cTemp = hőmérséklet * 0,0625;
kettős fTemp = (cTemp * 1,8) +32;
// Adatok megjelenítése a képernyőn
System.out.printf ("Hőmérséklet Celsius -ban: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf ("Hőmérséklet Fahrenheitben: %.2f F %n", fTemp);
}
}
A könyvtár, amely megkönnyíti az i2c kommunikációt az érzékelő és a kártya között, a pi4j, különféle csomagjai, az I2CBus, az I2CDevice és az I2CFactory segítenek a kapcsolat létrehozásában.
import com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
import com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
import java.io. IOException;
Az írási () és az olvasási () függvényeket bizonyos parancsok írására használják az érzékelőre, hogy egy adott üzemmódban működjenek, és leolvassák az érzékelő kimenetét.
Az érzékelő kimenete a fenti képen is látható.
4. lépés: 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:
Hőmérséklet mérése AD7416ARZ és Raspberry Pi használatával: 4 lépés
Hőmérsékletmérés az AD7416ARZ és a Raspberry Pi segítségével: Az AD7416ARZ 10 bites hőmérséklet-érzékelő négy egycsatornás analóg-digitális átalakítóval és egy beépített hőmérséklet-érzékelővel. Az alkatrészek hőmérséklet -érzékelője multiplexer csatornákon keresztül érhető el. Ez a nagy pontosságú hőmérséklet
Hőmérséklet és páratartalom mérése DHT11 / DHT22 és Arduino használatával: 4 lépés
Hőmérséklet és páratartalom mérése a DHT11 / DHT22 és az Arduino használatával: Ebben az Arduino bemutatóban megtanuljuk, hogyan kell használni a DHT11 vagy a DHT22 érzékelőt a hőmérséklet és páratartalom mérésére az Arduino táblával
Hőmérséklet mérése ADT75 és Arduino Nano használatával: 4 lépés
Hőmérsékletmérés az ADT75 és az Arduino Nano segítségével: Az ADT75 egy rendkívül pontos, digitális hőmérséklet -érzékelő. Tartalmaz egy sávköz-hőmérséklet-érzékelőt és egy 12 bites analóg-digitális átalakítót a hőmérséklet figyelésére és digitalizálására. Rendkívül érzékeny érzékelője kellően hozzáértővé teszi számomra
Hőmérséklet mérése ADT75 és részecskefoton segítségével: 4 lépés
Hőmérsékletmérés ADT75 és részecskefoton segítségével: 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 kellően hozzáértővé teszi számomra
Hőmérséklet és páratartalom mérése HDC1000 és Raspberry Pi használatával: 4 lépés
Hőmérséklet és páratartalom mérése HDC1000 és Raspberry Pi használatával: A HDC1000 egy digitális páratartalom -érzékelő beépített hőmérséklet -érzékelővel, amely kiváló mérési pontosságot biztosít nagyon alacsony teljesítmény mellett. A készülék egy új kapacitív érzékelő alapján méri a páratartalmat. A páratartalom és a hőmérséklet érzékelők