Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Szükséges hardver:
- 2. lépés: Hardver csatlakoztatása:
- 3. lépés: A hőmérséklet és páratartalom mérésének kódja:
- 4. lépés: Alkalmazások:
Videó: Hőmérséklet és páratartalom mérése HDC1000 és részecskefoton segítségével: 4 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
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 hőmérséklet érzékelők gyárilag kalibráltak. A teljes -40 ° C és +125 ° C közötti hőmérséklettartományban működik.
Ebben az oktatóanyagban szemléltetjük a HDC1000 érzékelő modul és a részecskefoton összekapcsolását. A hőmérséklet és páratartalom értékek leolvasásához részecskéket 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. HDC1000
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:
A HDC1000 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 és páratartalom mérésének kódja:
Kezdjük most a részecske kóddal.
Miközben az érzékelőmodult a részecskével együtt használjuk, az application.h és a spark_wiring_i2c.h könyvtárat 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
// A HDC1000 I2C címe 0x40 (64)
#define Addr 0x40
kettős cTemp = 0,0, fTemp = 0,0, páratartalom = 0,0;
int temp = 0, hum = 0;
üres beállítás ()
{
// Változó beállítása
Particle.variable ("i2cdevice", "HDC1000");
Részecske.változó ("páratartalom", páratartalom);
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Inicializálja az I2C kommunikációt
Wire.begin ();
// Inicializálja a soros kommunikációt, állítsa be az átviteli sebességet = 9600
Sorozat.kezdet (9600);
// Indítsa el az I2C átvitelt
Wire.beginTransmission (Addr);
// Válassza ki a konfigurációs regisztert
Wire.write (0x02);
// Hőmérséklet, páratartalom engedélyezve, felbontás = 14 bit, fűtés bekapcsolva
Wire.write (0x30);
// Állítsa le az I2C átvitelt
Wire.endTransmission ();
késleltetés (300);
}
üres hurok ()
{
előjel nélküli int adatok [2];
// Indítsa el az I2C átvitelt
Wire.beginTransmission (Addr);
// Hőmérési parancs küldése
Wire.write (0x00);
// Állítsa le az I2C átvitelt
Wire.endTransmission ();
késleltetés (500);
// 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 ();
}
// Konvertálja az adatokat
temp = ((adatok [0] * 256) + adatok [1]);
cTemp = (temp / 65536,0) * 165,0-40;
fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Indítsa el az I2C átvitelt
Wire.beginTransmission (Addr);
// Páratartalom mérési parancs küldése
Wire.write (0x01);
// Állítsa le az I2C átvitelt
Wire.endTransmission ();
késleltetés (500);
// 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 ();
}
// Konvertálja az adatokat
hum = ((adatok [0] * 256) + adatok [1]);
páratartalom = (hum / 65536,0) * 100,0;
// Adatok kimenete a műszerfalra
Particle.publish ("Relatív páratartalom:", String (páratartalom));
késleltetés (1000);
Particle.publish ("Hőmérséklet Celsius -ban:", String (cTemp));
késleltetés (1000);
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:
A HDC1000 használható fűtés, szellőzés és légkondicionálás (HVAC), intelligens termosztátok és helyiségmonitorok területén. Ez az érzékelő a nyomtatókban, kézi mérőkben, orvosi eszközökben, teherszállításban és az autóipari szélvédő párologtatásban is megtalálható.
Ajánlott:
Hőmérséklet és páratartalom mérése HDC1000 és Arduino Nano használatával: 4 lépés
Hőmérséklet és páratartalom mérése HDC1000 és Arduino Nano 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
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 mérése AD7416ARZ és részecskefoton segítségével: 4 lépés
Hőmérséklet mérése AD7416ARZ és részecskefoton 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 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
Hőmérséklet mérése LM75BIMM és részecskefoton segítségével: 4 lépés
Hőmérséklet mérése LM75BIMM és részecskefoton segítségével: Az LM75BIMM egy digitális hőmérséklet -érzékelő, amely hőérzékelővel van felszerelve, és két vezetékes interfésszel rendelkezik, amely támogatja a működését 400 kHz -ig. Túlhőmérsékletű kimenettel rendelkezik, programozható határértékkel és hiszterissel. Ebben az oktatóanyagban az interfész