Përmbajtje:
- Hapi 1: Përmbledhje SHT25:
- Hapi 2: Ajo që ju nevojitet.. !
- Hapi 3: Bashkimi i harduerit:
- Hapi 4: Kodi i Monitorimit të Temperaturës dhe Lagështisë:
- Hapi 5: Aplikimet:
Video: Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë duke përdorur SHT25 dhe Arduino Nano: 5 hapa
2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:17
Kohët e fundit ne kemi punuar në projekte të ndryshme të cilat kërkonin monitorim të temperaturës dhe lagështisë dhe më pas kuptuam se këto dy parametra në fakt luajnë një rol kryesor në të pasurit një vlerësim të efikasitetit të punës të një sistemi. Si në nivelin industrial ashtu edhe në sistemet personale, një nivel optimal i temperaturës është i nevojshëm për performancën adekuate të sistemit.
Kjo është arsyeja, në këtë tutorial do të shpjegojmë punën e sensorit të lagështisë dhe temperaturës SHT25 me Arduino Nano.
Hapi 1: Përmbledhje SHT25:
Para së gjithash, le të fillojmë me kuptimin bazë të sensorit dhe protokollit në të cilin funksionon.
Sensori i lagështisë dhe temperaturës SHT25 I2C ± 1.8%RH ± 0.2 ° C Mini modul I2C. Humidityshtë me saktësi të lartë lagështia dhe sensori i temperaturës është bërë një standard i industrisë për sa i përket faktorit të formës dhe inteligjencës, duke siguruar sinjale të kalibruara, të linearizuara të sensorit në formatin dixhital, I2C. Ky sensor i integruar me një qark analog dhe dixhital të specializuar është një nga pajisjet më efikase për të matur temperaturën dhe lagështinë.
Protokolli i komunikimit në të cilin punon sensori është I2C. I2C qëndron për qarkun e integruar. Shtë një protokoll komunikimi në të cilin komunikimi zhvillohet përmes linjave SDA (të dhëna serike) dhe SCL (ora seriale). Mundëson lidhjen e shumë pajisjeve në të njëjtën kohë. Shtë një nga protokollet më të thjeshtë dhe më efikas të komunikimit.
Hapi 2: Ajo që ju nevojitet.. !
Materialet që na duhen për të arritur qëllimin tonë përfshijnë përbërësit e mëposhtëm të harduerit:
1. SHT25 Sensori i lagështisë dhe temperaturës
2. Arduino Nano
3. Kabllo I2C
4. Mburoja I2C Për Arduino nano
Hapi 3: Bashkimi i harduerit:
Seksioni i lidhjes së harduerit në thelb shpjegon lidhjet e telave të kërkuara midis sensorit dhe arduino nano. Sigurimi i lidhjeve të sakta është nevoja themelore gjatë punës në çdo sistem për daljen e dëshiruar. Pra, lidhjet e nevojshme janë si më poshtë:
SHT25 do të funksionojë mbi I2C. Këtu është shembulli i diagramit të instalimeve elektrike, duke demonstruar se si të lidhni secilën ndërfaqe të sensorit.
Jashtë kutisë, bordi është i konfiguruar për një ndërfaqe I2C, si i tillë ne rekomandojmë përdorimin e këtij bashkimi nëse përndryshe jeni agnostik. Gjithçka që ju nevojitet janë katër tela!
Vetëm katër lidhje kërkohen kunjat Vcc, Gnd, SCL dhe SDA dhe këto janë të lidhura me ndihmën e kabllit I2C.
Këto lidhje demonstrohen në fotot e mësipërme.
Hapi 4: Kodi i Monitorimit të Temperaturës dhe Lagështisë:
Le të fillojmë me kodin Arduino tani.
Ndërsa përdorim modulin e sensorit me Arduino, ne përfshijmë bibliotekën Wire.h. Biblioteka "Wire" përmban funksione të cilat lehtësojnë komunikimin i2c midis sensorit dhe bordit Arduino.
I gjithë kodi Arduino është dhënë më poshtë për lehtësinë e përdoruesit:
#përfshi
// Adresa SHT25 I2C është 0x40 (64)
#përcaktoni Addr 0x40
void setup ()
{
// Filloni komunikimin I2C si MASTER
Wire.begin ();
// Filloni komunikimin serik, vendosur normën e baudit = 9600
Serial.filloj (9600);
vonesë (300);
}
lak void ()
{
të dhëna int të panënshkruara [2];
// Filloni transmetimin I2C
Wire.beginTransmetimi (Addr);
// Dërgo komandën e matjes së lagështisë, JO HOLD master
Wire.write (0xF5);
// Ndaloni transmetimin I2C
Wire.endTransmission ();
vonesë (500);
// Kërkoni 2 bajt të dhëna
Tela. Kërkohet Nga (Addr, 2);
// Lexoni 2 bajt të dhëna
// lagështia msb, lagështia lsb
nëse (Wire. në dispozicion () == 2)
{
të dhëna [0] = Wire.read ();
të dhëna [1] = Wire.read ();
// Shndërroni të dhënat
lagështia notuese = (((të dhënat [0] * 256.0 + të dhënat [1]) * 125.0) / 65536.0) - 6;
// Dalja e të dhënave në Serial Monitor
Serial.print ("Lagështia relative:");
Serial.print (lagështia);
Serial.println (" %RH");
}
// Filloni transmetimin I2C
Wire.beginTransmetimi (Addr);
// Dërgo komandën e matjes së temperaturës, JO HOLD master
Wire.write (0xF3);
// Ndaloni transmetimin I2C
Wire.endTransmission ();
vonesë (500);
// Kërkoni 2 bajt të dhëna
Tela. Kërkohet Nga (Addr, 2);
// Lexoni 2 bajt të dhëna
// temp msb, temp lsb
nëse (Wire. në dispozicion () == 2)
{
të dhëna [0] = Wire.read ();
të dhëna [1] = Wire.read ();
// Shndërroni të dhënat
noton cTemp = (((të dhënat [0] * 256.0 + të dhënat [1]) * 175.72) / 65536.0) - 46.85;
noton fTemp = (cTemp * 1.8) + 32;
// Dalja e të dhënave në Serial Monitor
Serial.print ("Temperatura në Celsius:");
Serial.print (cTemp); Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatura në Fahrenheit:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
}
vonesë (300);
}
E tëra çfarë ju duhet të bëni është të digjni kodin në Arduino dhe të kontrolloni leximet tuaja në portën serike. Prodhimi tregohet në figurën e mësipërme.
Hapi 5: Aplikimet:
Sensori i temperaturës dhe lagështisë relative SHT25 ka aplikime të ndryshme industriale si monitorimi i temperaturës, mbrojtja termike periferike e kompjuterit. Ne gjithashtu e kemi përdorur këtë sensor në aplikimet e stacioneve të motit, si dhe sistemin e monitorimit të serrës.
Recommended:
Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë duke përdorur NODE MCU AND BLYNK: 5 hapa
Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë duke përdorur NODE MCU AND BLYNK: Përshëndetje Djema Në këtë udhëzues le të mësojmë se si të marrim temperaturën dhe lagështinë e atmosferës duke përdorur DHT11-Sensori i temperaturës dhe lagështisë duke përdorur aplikacionin Node MCU dhe BLYNK
Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë DHT duke përdorur ESP8266 dhe Platformën IoT AskSensors: 8 hapa
Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë DHT duke përdorur ESP8266 dhe Platformën IoT AskSensors: Në një udhëzues të mëparshëm, unë paraqita një udhëzues hap pas hapi për të filluar me ESP8266 nodeMCU dhe platformën IoT AskSensors. Në këtë tutorial, unë jam duke lidhur një sensor DHT11 te nyja MCU. DHT11 është një temperaturë dhe lagështi e përdorur zakonisht
Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë duke përdorur ESP-01 & DHT dhe Renë AskSensors: 8 hapa
Monitorimi i Temperaturës dhe Lagështisë Duke Përdorur ESP-01 & DHT dhe Renë AskSensors: Në këtë udhëzues do të mësojmë se si të monitorojmë temperaturën dhe matjet e lagështisë duke përdorur bordin IOT-MCU/ESP-01-DHT11 dhe Platformën IoT AskSensors . Unë jam duke zgjedhur modulin IOT-MCU ESP-01-DHT11 për këtë aplikacion sepse
Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë duke përdorur SHT25 dhe Raspberry Pi: 5 hapa
Monitorimi i Temperaturës dhe Lagështisë Duke Përdorur SHT25 dhe Raspberry Pi: Kohët e fundit kemi punuar në projekte të ndryshme të cilat kërkonin monitorim të temperaturës dhe lagështisë dhe më pas kuptuam se këto dy parametra në fakt luajnë një rol kryesor në të pasurit një vlerësim të efikasitetit të punës të një sistemi. Të dy në industrinë
Monitorimi i Temperaturës dhe Lagështisë Duke Përdorur SHT25 dhe Foton Particle: 5 Hapa
Monitorimi i Temperaturës dhe Lagështisë duke Përdorur SHT25 dhe Parton Photon: Kohët e fundit kemi punuar në projekte të ndryshme që kërkonin monitorim të temperaturës dhe lagështisë dhe më pas kuptuam se këto dy parametra në të vërtetë luajnë një rol kryesor në të pasurit një vlerësim të efikasitetit të punës të një sistemi. Të dy në industrinë