Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Nødvendig maskinvare:
- Trinn 2: Maskinvaretilkobling:
- Trinn 3: Kode for måling av temperatur:
- Trinn 4: Søknader:
Video: Måling av temperatur ved bruk av ADT75 og Arduino Nano: 4 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22
ADT75 er en meget nøyaktig, digital temperatursensor. Den består av en båndgap temperatursensor og en 12-bits analog til digital omformer for overvåking og digitalisering av temperaturen. Den svært følsomme sensoren gjør den kompetent nok til å måle omgivelsestemperaturen nøyaktig.
I denne opplæringen har grensesnittet mellom ADT75 sensormodulen og arduino nano blitt illustrert. For å lese temperaturverdiene har vi brukt arduino med en I2c -adapter. Denne I2C -adapteren gjør tilkoblingen til sensormodulen enkel og mer pålitelig.
Trinn 1: Nødvendig maskinvare:
Materialene vi trenger for å nå målet vårt inkluderer følgende maskinvarekomponenter:
1. ADT75
2. Arduino Nano
3. I2C -kabel
4. I2C -skjold for Arduino Nano
Trinn 2: Maskinvaretilkobling:
Maskinvarekoblingsdelen forklarer i utgangspunktet ledningsforbindelsene som kreves mellom sensoren og arduino nano. 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:
ADT75 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 måling av temperatur:
La oss begynne med arduino -koden nå.
Mens vi bruker sensormodulen med Arduino, inkluderer vi Wire.h -biblioteket. "Wire" -biblioteket inneholder funksjonene som letter i2c -kommunikasjonen mellom sensoren og Arduino -kortet.
Hele Arduino -koden er gitt nedenfor for brukerens bekvemmelighet:
#inkludere
// ADT75 I2C -adressen er 0x48 (72)
#define Addr 0x48
ugyldig oppsett ()
{
// Initialiser I2C -kommunikasjon som Master
Wire.begin ();
// Initialiser seriell kommunikasjon, sett overføringshastighet = 9600
Serial.begin (9600);
forsinkelse (300);
}
hulrom ()
{
usignerte int -data [2];
// Start I2C -overføring
Wire.beginTransmission (Addr);
// Velg dataregister
Wire.write (0x00);
// Stopp I2C -overføring
Wire.endTransmission ();
// Be om 2 byte data
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Les 2 byte med data
// temp msb, temp lsb
hvis (Wire.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Konverter dataene til 12 bits
int temp = ((data [0] * 256) + data [1]) / 16;
hvis (temp> 2047)
{
temperatur -= 4096;
}
flyte cTemp = temp * 0,0625;
float fTemp = (cTemp * 1.8) + 32;
// Utdata til seriell skjerm
Serial.print ("Temperatur i Celsius:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatur i Fahrenheit:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
forsinkelse (500);
}
I trådbiblioteket brukes Wire.write () og Wire.read () til å skrive kommandoene og lese sensorutgangen.
Serial.print () og Serial.println () brukes til å vise sensorens utgang på den serielle skjermen til Arduino IDE.
Sensorens utgang er vist på bildet ovenfor.
Trinn 4: Søknader:
ADT75 er en meget nøyaktig, digital temperatursensor. Den kan brukes i et bredt spekter av systemer, inkludert miljøkontrollsystemer, termisk datamaskinovervåkning etc. Den kan også inkorporeres i industrielle prosesskontroller så vel som monitorer for kraftsystemer.
Anbefalt:
Måling av fuktighet og temperatur ved bruk av HIH6130 og Arduino Nano: 4 trinn
Måling av fuktighet og temperatur ved bruk av HIH6130 og Arduino Nano: HIH6130 er en fuktighets- og temperatursensor med digital utgang. Disse sensorene gir et nøyaktighetsnivå på ± 4% RF. Med bransjeledende langsiktig stabilitet, ekte temperaturkompensert digital I2C, bransjeledende pålitelighet, energieffektivitet
Måling av temperatur og fuktighet ved bruk av HDC1000 og Arduino Nano: 4 trinn
Måling av temperatur og fuktighet ved bruk av HDC1000 og Arduino Nano: HDC1000 er en digital fuktighetssensor med integrert temperatursensor som gir utmerket måleenøyaktighet ved svært lav effekt. Enheten måler fuktighet basert på en ny kapasitiv sensor. Fuktighets- og temperatursensorene er
Måling av fuktighet og temperatur ved bruk av HTS221 og Arduino Nano: 4 trinn
Måling av fuktighet og temperatur ved bruk av HTS221 og Arduino Nano: HTS221 er en ultrakompakt kapasitiv digital sensor for relativ fuktighet og temperatur. Den inkluderer et følerelement og en blandet signalapplikasjonsspesifikk integrert krets (ASIC) for å gi måleinformasjonen gjennom digital seriell
Måling av temperatur ved bruk av ADT75 og Raspberry Pi: 4 trinn
Måling av temperatur ved bruk av ADT75 og Raspberry Pi: ADT75 er en meget nøyaktig, digital temperatursensor. Den består av en båndgap temperatursensor og en 12-bits analog til digital omformer for overvåking og digitalisering av temperaturen. Den svært følsomme sensoren gjør den kompetent nok for meg
Måling av temperatur ved bruk av ADT75 og partikkelfoton: 4 trinn
Måling av temperatur ved bruk av ADT75 og Particle Photon: ADT75 er en meget nøyaktig, digital temperatursensor. Den består av en båndgap temperatursensor og en 12-bits analog til digital omformer for overvåking og digitalisering av temperaturen. Den svært følsomme sensoren gjør den kompetent nok for meg