Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Nødvendig maskinvare:
- Trinn 2: Maskinvaretilkobling:
- Trinn 3: Kode for akselerasjonsmåling:
- Trinn 4: Søknader:
Video: Måling av akselerasjon ved bruk av H3LIS331DL og partikkelfoton: 4 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22
H3LIS331DL, er et laveffekt 3-akset lineært akselerometer med høy ytelse som tilhører "nano" -familien, med digitalt I²C serielt grensesnitt. H3LIS331DL har full skalaer som kan velges av brukeren på ± 100g/± 200g/± 400g, og den er i stand til å måle akselerasjoner med utdatahastigheter fra 0,5 Hz til 1 kHz. H3LIS331DL fungerer garantert over et utvidet temperaturområde fra -40 ° C til +85 ° C.
I denne opplæringen skal vi demonstrere grensesnittet mellom H3LIS331DL og partikkelfoton.
Trinn 1: Nødvendig maskinvare:
Materialene vi trenger for å nå målet vårt inkluderer følgende maskinvarekomponenter:
1. H3LIS331DL
2. Partikkelfoton
3. I2C -kabel
4. I2C -skjerm for partikkelfoton
Trinn 2: Maskinvaretilkobling:
Maskinvarekoblingsdelen forklarer i utgangspunktet ledningsforbindelsene som kreves mellom sensoren og partikkelfotonet. Å sikre riktige tilkoblinger er den grunnleggende nødvendigheten mens du arbeider på et hvilket som helst system for ønsket utgang. Så de nødvendige tilkoblingene er som følger:
H3LIS331DL fungerer over I2C. Her er eksempel på koblingsskjema, som viser hvordan du kobler til hvert grensesnitt på sensoren.
Uten boksen er brettet konfigurert for et I2C-grensesnitt, derfor anbefaler vi å bruke denne tilkoblingen hvis du ellers er agnostiker. Alt du trenger er fire ledninger!
Bare fire tilkoblinger kreves Vcc, Gnd, SCL og SDA -pinner, og disse er koblet til ved hjelp av I2C -kabel.
Disse sammenhengene er vist på bildene ovenfor.
Trinn 3: Kode for akselerasjonsmåling:
La oss begynne med partikkelkoden nå.
Mens vi bruker sensormodulen med arduino, inkluderer vi application.h og spark_wiring_i2c.h biblioteket. "application.h" og spark_wiring_i2c.h biblioteket inneholder funksjonene som letter i2c -kommunikasjonen mellom sensoren og partikkelen.
Hele partikkelkoden er gitt nedenfor for brukerens bekvemmelighet:
#inkludere
#inkludere
// H3LIS331DL I2C -adressen er 0x18 (24)
#define Addr 0x18
int xAccl = 0, yAccl = 0, zAccl = 0;
ugyldig oppsett ()
{
// Angi variabel
Particle.variable ("i2cdevice", "H3LIS331DL");
Partikkel.variabel ("xAccl", xAccl);
Particle.variable ("yAccl", yAccl);
Partikkel.variabel ("zAccl", zAccl);
// Initialiser I2C -kommunikasjon som MASTER
Wire.begin ();
// Initialiser seriell kommunikasjon, sett overføringshastighet = 9600
Serial.begin (9600);
// Start I2C -overføring
Wire.beginTransmission (Addr);
// Velg kontrollregister 1
Wire.write (0x20);
// Aktiver X, Y, Z -aksen, strøm på -modus, datautgangshastighet 50Hz
Wire.write (0x27);
// Stopp I2C -overføring
Wire.endTransmission ();
// Start I2C -overføring
Wire.beginTransmission (Addr);
// Velg kontrollregister 4
Wire.write (0x23);
// Sett full skala, +/- 100g, kontinuerlig oppdatering
Wire.write (0x00);
// Stopp I2C -overføring
Wire.endTransmission ();
forsinkelse (300);
}
hulrom ()
{
usignerte int -data [6];
for (int i = 0; i <6; i ++)
{
// Start I2C -overføring
Wire.beginTransmission (Addr);
// Velg dataregister
Wire.write ((40 + i));
// Stopp I2C -overføring
Wire.endTransmission ();
// Be om 1 byte med data
Wire.requestFrom (Addr, 1);
// Les 6 byte med data
// xAccl lsb, xAccl msb, yAccl lsb, yAccl msb, zAccl lsb, zAccl msb
hvis (Wire.available () == 1)
{
data = Wire.read ();
}
forsinkelse (300);
}
// Konverter dataene
int xAccl = ((data [1] * 256) + data [0]);
hvis (xAccl> 32767)
{
xAccl -= 65536;
}
int yAccl = ((data [3] * 256) + data [2]);
hvis (yAccl> 32767)
{
yAccl -= 65536;
}
int zAccl = ((data [5] * 256) + data [4]);
hvis (zAccl> 32767)
{
zAccl -= 65536;
}
// Utdata til dashbordet
Particle.publish ("Akselerasjon i X-aksen er:", String (xAccl));
Particle.publish ("Akselerasjon i Y-aksen er:", String (yAccl));
Particle.publish ("Akselerasjon i Z-aksen er:", String (zAccl));
forsinkelse (300);
}
Particle.variable () -funksjonen oppretter variablene for å lagre sensorens utgang og Particle.publish () -funksjonen viser utgangen på dashbordet til nettstedet.
Sensorutgangen er vist på bildet ovenfor for din referanse.
Trinn 4: Søknader:
Akselerometre som H3LIS331DL finner stort sett sin anvendelse i spillene og viser profilveksling. Denne sensormodulen brukes også i det avanserte strømstyringssystemet for mobile applikasjoner. H3LIS331DL er en triaksial digital akselerasjonssensor som er integrert med en intelligent bevegelsesutløst avbruddskontroller på brikken.
Anbefalt:
Måling av akselerasjon ved bruk av ADXL345 og Particle Photon: 4 trinn
Måling av akselerasjon ved bruk av ADXL345 og Particle Photon: ADXL345 er et lite, tynt, ultralavt, 3-akset akselerometer med høy oppløsning (13-bit) måling på opptil ± 16 g. Digitale utdata er formatert som 16-biters tokomplement og er tilgjengelig via I2 C digitalt grensesnitt. Den måler
Måling av akselerasjon ved hjelp av H3LIS331DL og Arduino Nano: 4 trinn
Måling av akselerasjon ved bruk av H3LIS331DL og Arduino Nano: H3LIS331DL, er et laveffekt 3-akset lineært akselerometer med høy ytelse som tilhører "nano" -familien, med digitalt I²C serielt grensesnitt. H3LIS331DL har full skalaer som kan velges på ± 100g/± 200g/± 400g, og den er i stand til å måle akselerasjoner m
Måling av akselerasjon ved bruk av ADXL345 og Raspberry Pi: 4 trinn
Måling av akselerasjon ved bruk av ADXL345 og Raspberry Pi: ADXL345 er et lite, tynt, ultralavt, 3-akset akselerometer med høy oppløsning (13-bit) måling på opptil ± 16 g. Digitale utdata er formatert som 16-biters tokomplement og er tilgjengelig via I2 C digitalt grensesnitt. Den måler
Måling av akselerasjon ved hjelp av H3LIS331DL og Raspberry Pi: 4 trinn
Måling av akselerasjon ved hjelp av H3LIS331DL og Raspberry Pi: H3LIS331DL, er et laveffekt 3-akset lineært akselerometer med høy ytelse som tilhører "nano" -familien, med digitalt I²C serielt grensesnitt. H3LIS331DL har full skalaer som kan velges på ± 100g/± 200g/± 400g, og den er i stand til å måle akselerasjoner m
Måling av akselerasjon ved bruk av ADXL345 og Arduino Nano: 4 trinn
Måling av akselerasjon ved hjelp av ADXL345 og Arduino Nano: ADXL345 er et lite, tynt, ultralavt, 3-akset akselerometer med høy oppløsning (13-bit) måling på opptil ± 16 g. Digitale utdata er formatert som 16-biters tokomplement og er tilgjengelig via I2 C digitalt grensesnitt. Den måler