Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Nødvendig maskinvare:
- Trinn 2: Maskinvaretilkobling:
- Trinn 3: Kode for fuktighet og temperaturmåling:
- Trinn 4: Søknader:
Video: Måling av fuktighet og temperatur ved bruk av HIH6130 og partikkelfoton: 4 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23
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 og ultra-liten pakkestørrelse og alternativer.
I denne opplæringen har grensesnittet mellom HIH6130 -sensormodulen og partikkelfoton blitt illustrert. For å lese temperatur- og fuktighetsverdiene 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. HIH6130
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:
HIH6130 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 fuktighet og temperaturmåling:
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
// HIH6130 I2C -adressen er 0x27 (39)
#define Addr 0x27
dobbel cTemp = 0,0, fTemp = 0,0, fuktighet = 0,0;
int temp = 0;
ugyldig oppsett ()
{
// Angi variabel
Partikkel.variabel ("i2cdevice", "HIH6130");
Partikkel.variabel ("fuktighet", fuktighet);
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Initialiser I2C -kommunikasjon
Wire.begin ();
// Initialize Serial Communication, set baud rate = 9600
Serial.begin (9600);
forsinkelse (300);
}
hulrom ()
{
usignerte int -data [4];
// Start I2C -overføring
Wire.beginTransmission (Addr);
// Stopp I2C -overføring
Wire.endTransmission ();
// Be om 4 byte med data
Wire.requestFrom (Addr, 4);
// Les 4 byte med data
// fuktighet msb, fuktighet lsb, temp msb, temp lsb
hvis (Wire.available () == 4)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
data [2] = Wire.read ();
data [3] = Wire.read ();
}
// Konverter dataene til 14-bits
fuktighet = (((data [0] & 0x3F) * 256) + data [1]) / 16384,0 * 100,0;
temp = (((data [2] * 256) + (data [3] & 0xFC)) / 4);
cTemp = (temp / 16384,0) * 165,0 - 40,0;
fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Utdata til dashbordet
Particle.publish ("Relativ fuktighet:", streng (fuktighet));
forsinkelse (1000);
Particle.publish ("Temperatur i Celsius:", String (cTemp));
forsinkelse (1000);
Particle.publish ("Temperatur i Fahrenheit:", String (fTemp));
forsinkelse (1000);
}
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:
HIH6130 kan brukes til å gi presis relativ luftfuktighet og temperaturmåling i klimaanlegg, entalpiføling, termostater, luftfuktere/avfuktere og luftfuktere for å opprettholde komforten for beboerne. Det kan også brukes i luftkompressorer, værstasjoner og teleskap.
Anbefalt:
Måling av fuktighet ved bruk av HYT939 og partikkelfoton: 4 trinn
Fuktighetsmåling ved bruk av HYT939 og Particle Photon: HYT939 er en digital fuktighetssensor som fungerer på I2C kommunikasjonsprotokoll. Fuktighet er en sentral parameter når det gjelder medisinske systemer og laboratorier. Så for å nå disse målene prøvde vi å koble HYT939 til bringebær pi. JEG
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 fuktighet og temperatur ved bruk av HIH6130 og Raspberry Pi: 4 trinn
Måling av fuktighet og temperatur ved bruk av HIH6130 og Raspberry Pi: 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 partikkelfoton: 4 trinn
Måling av temperatur og fuktighet ved bruk av HDC1000 og partikkelfoton: HDC1000 er en digital fuktighetssensor med integrert temperatursensor som gir utmerket måle nøyaktighet 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 partikkelfoton: 4 trinn
Måling av fuktighet og temperatur ved bruk av HTS221 og partikkelfoton: 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