Përmbajtje:
- Hapi 1: Kërkohet harduer:
- Hapi 2: Bashkimi i harduerit:
- Hapi 3: Kodi Java për Matjen e Temperaturës:
- Hapi 4: Aplikimet:
Video: Matja e temperaturës duke përdorur TMP112 dhe Raspberry Pi: 4 hapa
2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:18
TMP112 Moduli i Sensorit të Temperaturës Dixhitale me Saktësi të Lartë, me Fuqi të Ulët, I2C MINI. TMP112 është ideale për matjen e zgjatur të temperaturës. Kjo pajisje ofron një saktësi prej ± 0.5 ° C pa kërkuar kalibrim ose kondicionim të sinjalit të jashtëm të komponentit.
Në këtë tutorial demonstrohet ndërfaqja e modulit të sensorit TMP112 me pi mjedër dhe programimi i tij duke përdorur gjuhën Java është ilustruar gjithashtu. Për të lexuar vlerat e temperaturës, ne kemi përdorur mjedër pi me një përshtatës I2c. Ky përshtatës I2C e bën lidhjen me modulin e sensorit të lehtë dhe më të besueshëm.
Hapi 1: Kërkohet harduer:
Materialet që na duhen për të arritur qëllimin tonë përfshijnë përbërësit e mëposhtëm të harduerit:
1. TMP112
2. Raspberry Pi
3. Kabllo I2C
4. Mburoja I2C për pi mjedër
Hapi 2: Bashkimi i harduerit:
Seksioni i lidhjes së harduerit në thelb shpjegon lidhjet e telave të kërkuara midis sensorit dhe mjedrës pi. 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:
TMP112 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 3: Kodi Java për Matjen e Temperaturës:
Avantazhi i përdorimit të mjedrës pi është, që ju siguron fleksibilitetin e gjuhës programuese në të cilën dëshironi të programoni bordin në mënyrë që të ndërlidhni sensorin me të. Duke shfrytëzuar këtë avantazh të këtij bordi, ne po demonstrojmë këtu se është duke programuar në Java. Kodi java për TMP112 mund të shkarkohet nga komuniteti ynë GitHub që është Dyqani Dcube.
Si dhe për lehtësinë e përdoruesve, ne po shpjegojmë kodin edhe këtu:
Si hapi i parë i kodimit, duhet të shkarkoni bibliotekën pi4j në rast java, sepse kjo bibliotekë mbështet funksionet e përdorura në kod. Pra, për të shkarkuar bibliotekën mund të vizitoni lidhjen e mëposhtme:
pi4j.com/install.html
Ju gjithashtu mund të kopjoni kodin java të punës për këtë sensor nga këtu:
import com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
import com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
import java.io. IOException;
klasa publike TMP112
{
public static void main (String args ) hedh Exception
{
// Krijo autobus I2C
Autobusi I2CBus = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);
// Merrni pajisjen I2C, adresa TMP112 I2C është 0x48 (72)
Pajisja I2CDevice = bus.getDevice (0x48);
bajt config = bajt i ri [2];
// Mënyra e Konvertimit të Vazhdueshëm, Rezolucioni 12-Bit, Radha e Gabimeve është 1
config [0] = (bajt) 0x60;
// Polariteti i ulët, Termostati në modalitetin Krahasues, Çaktivizon mënyrën e fikjes
konfiguro [1] = (bajt) 0xA0;
// Shkruani konfigurimin për t'u regjistruar 0x01 (1)
pajisje.shkruaj (0x01, konfiguro, 0, 2);
Thread.sleep (500);
// Lexoni 2 Bytes të dhëna nga adresa 0x00 (0), msb së pari
bajt të dhëna = bajt i ri [2];
pajisje.lexoni (0x00, të dhëna, 0, 2);
// Shndërroni të dhënat
int temp = (((të dhënat [0] & 0xFF) * 256) + (të dhënat [1] & 0xFF))/16;
nëse (temp> 2047)
{
temp -= 4096;
}
dyshe cTemp = temp * 0.0625;
dyshe fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Dalje në ekran
System.out.printf ("Temperatura në Celsius është: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf ("Temperatura në Fahrenheit është: %.2f F %n", fTemp);
}
}
Biblioteka që lehtëson komunikimin i2c midis sensorit dhe bordit është pi4j, paketat e saj të ndryshme I2CBus, I2CDevice dhe I2CFactory ndihmojnë për të vendosur lidhjen.
import com.pi4j.io.i2c. I2CBus; import com.pi4j.io.i2c. I2CDevice; import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory; import java.io. IOException;
funksionet e shkrimit () dhe leximit () përdoren për të shkruar disa komanda të veçanta në sensor për ta bërë atë të funksionojë në një mënyrë të veçantë dhe për të lexuar përkatësisht daljen e sensorit.
Dalja e sensorit tregohet gjithashtu në figurën e mësipërme.
Hapi 4: Aplikimet:
Aplikime të ndryshme që përfshijnë TMP112 sensor të ulët të energjisë, saktësi të lartë përfshijnë Monitorimin e Temperaturës së Furnizimit me Energji, Mbrojtjen Termike Periferike të Kompjuterit, Menaxhimin e Baterisë si dhe makinat e zyrës.
Recommended:
Matja e temperaturës duke përdorur TMP112 dhe Arduino Nano: 4 hapa
Matja e temperaturës duke përdorur modulin TMP112 dhe Arduino Nano: TMP112 Sensori i Saktësisë së lartë, me fuqi të ulët, i temperaturës dixhitale I2C MINI. TMP112 është ideale për matjen e zgjatur të temperaturës. Kjo pajisje ofron një saktësi prej ± 0.5 ° C pa kërkuar kalibrim ose kondicionim të sinjalit të jashtëm të komponentit. Unë
Matja e temperaturës duke përdorur TMP112 dhe Foton Particle: 4 Hapa
Matja e Temperaturës duke Përdorur TMP112 dhe Foton Grimcë: TMP112 Sensori i Saktësisë së Lartë, me Fuqi të Ulët, Sensori i Temperaturës Dixhitale I2C MINI. TMP112 është ideale për matjen e zgjatur të temperaturës. Kjo pajisje ofron një saktësi prej ± 0.5 ° C pa kërkuar kalibrim ose kondicionim të sinjalit të jashtëm të komponentit. Unë
Matja e lagështisë dhe temperaturës duke përdorur HTS221 dhe Raspberry Pi: 4 hapa
Matja e lagështisë dhe temperaturës duke përdorur HTS221 dhe Raspberry Pi: HTS221 është një sensor dixhital ultra kompakt kapacitiv për lagështinë dhe temperaturën relative. Ai përfshin një element ndijues dhe një qark të integruar specifik të aplikimit të sinjalit të përzier (ASIC) për të siguruar informacionin e matjes përmes serialit dixhital
Matja e lagështisë dhe temperaturës duke përdorur HIH6130 dhe Raspberry Pi: 4 hapa
Matja e lagështisë dhe temperaturës duke përdorur HIH6130 dhe Raspberry Pi: HIH6130 është një sensor lagështie dhe temperature me dalje dixhitale. Këta sensorë ofrojnë një nivel saktësie ± 4% RH. Me stabilitet afatgjatë udhëheqës të industrisë, I2C të vërtetë dixhitale të kompensuar nga temperatura, besueshmëri udhëheqëse në industri, efikasitet energjetik
Matja e temperaturës dhe lagështisë duke përdorur HDC1000 dhe Raspberry Pi: 4 hapa
Matja e Temperaturës dhe Lagështisë Duke Përdorur HDC1000 dhe Raspberry Pi: HDC1000 është një sensor dixhital i lagështisë me sensor të integruar të temperaturës që siguron saktësi të shkëlqyeshme të matjes me fuqi shumë të ulët. Pajisja mat lagështinë bazuar në një sensor të ri kapacitiv. Sensorët e lagështisë dhe temperaturës janë të dukshme