Tartalomjegyzék:

Hőmérsékletmérés STS21 és Arduino Nano használatával: 4 lépés
Hőmérsékletmérés STS21 és Arduino Nano használatával: 4 lépés

Videó: Hőmérsékletmérés STS21 és Arduino Nano használatával: 4 lépés

Videó: Hőmérsékletmérés STS21 és Arduino Nano használatával: 4 lépés
Videó: Arduino Nano, BME280 и SSD1306 OLED-метеостанция 2024, Július
Anonim
Image
Image

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 az STS21 érzékelőmodul és az arduino nano interfészét mutattuk be. 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. STS21

2. Arduino Nano

3. I2C kábel

4. I2C pajzs 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 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:

Hőmérsékletmérési kód
Hőmérsékletmérési kód

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

// Az STS21 I2C címe 0x4A (74)

#define addr 0x4A

üres beállítás ()

{

// 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 (300);

// 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;

kettős cTemp = -46,85 + (175,72 * (érték / 65536,0));

kettős 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 (300);

}

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 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: