Përmbajtje:
- Hapi 1: Kërkohet harduer:
- Hapi 2: Bashkimi i harduerit:
- Hapi 3: Kodi për Matjen e Temperaturës:
- Hapi 4: Aplikimet:
Video: Matja e temperaturës duke përdorur STS21 dhe Arduino Nano: 4 hapa
2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:10
Sensori dixhital i temperaturës STS21 ofron performancë superiore dhe një hapësirë që kursen hapësirë. Ai siguron sinjale të kalibruara, të linearizuara në formatin digjital, I2C. Prodhimi i këtij sensori bazohet në teknologjinë CMOSens, e cila i atribuohet performancës dhe besueshmërisë superiore të STS21. Rezolucioni i STS21 mund të ndryshohet me komandë, bateria e ulët mund të zbulohet dhe një grup kontrolli ndihmon në përmirësimin e besueshmërisë së komunikimit.
Në këtë tutorial është ilustruar ndërfaqja e modulit të sensorit STS21 me arduino nano. Për të lexuar vlerat e temperaturës, ne kemi përdorur arduino 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. STS21
2. Arduino Nano
3. Kabllo I2C
4. Mburoja I2C për arduino nano
Hapi 2: 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:
STS21 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 për Matjen e Temperaturës:
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 e STS21 I2C është 0x4A (74)
#përcaktoni shtuesin 0x4A
void setup ()
{
// Filloni komunikimin I2C si MASTER
Wire.begin ();
// Filloni komunikimin serik, vendosni normën e baudit = 9600
Serial.filloj (9600);
vonesë (300);
}
lak void ()
{
të dhëna int të panënshkruara [2];
// Filloni Transmetimin I2C
Wire.beginTransmetimi (addr);
// Përzgjidhni master pa pritje
Wire.write (0xF3);
// Fundi i Transmetimit I2C
Wire.endTransmission ();
vonesë (300);
// Kërkoni 2 bajt të dhëna
Tela. Kërkohet Nga (addr, 2);
// Lexoni 2 bajt të dhëna
nëse (Wire. në dispozicion () == 2)
{
të dhëna [0] = Wire.read ();
të dhëna [1] = Wire.read ();
}
// Shndërroni të dhënat
int rawtmp = të dhëna [0] * 256 + të dhëna [1];
int vlera = rawtmp & 0xFFFC;
dyshe cTemp = -46.85 + (175.72 * (vlera / 65536.0));
dyshe fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Dalja e të dhënave në monitorin serik
Serial.print ("Temperatura në Celsius:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatura në Fahrenheit:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
vonesë (300);
}
Në bibliotekën Wire.write () dhe Wire.read () përdoret për të shkruar komandat dhe lexuar daljen e sensorit.
Serial.print () dhe Serial.println () përdoret për të shfaqur daljen e sensorit në monitorin serik të Arduino IDE.
Dalja e sensorit tregohet në figurën e mësipërme.
Hapi 4: Aplikimet:
Sensori dixhital i temperaturës STS21 mund të përdoret në sisteme që kërkojnë monitorim të temperaturës me saktësi të lartë. Mund të përfshihet në pajisje të ndryshme kompjuterike, pajisje mjekësore dhe sisteme të kontrollit industrial me kërkesat e matjes së temperaturës me saktësi të aftë.
Recommended:
Matja e lagështisë dhe temperaturës duke përdorur HIH6130 dhe Arduino Nano: 4 hapa
Matja e lagështisë dhe temperaturës duke përdorur HIH6130 dhe Arduino Nano: 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 Arduino Nano: 4 hapa
Matja e Temperaturës dhe Lagështisë duke Përdorur HDC1000 dhe Arduino Nano: 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
Matja e lagështisë dhe temperaturës duke përdorur HTS221 dhe Arduino Nano: 4 hapa
Matja e lagështisë dhe temperaturës duke përdorur HTS221 dhe Arduino Nano: 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 temperaturës duke përdorur STS21 dhe Raspberry Pi: 4 hapa
Matja e temperaturës duke përdorur STS21 dhe Raspberry Pi: Sensori dixhital i temperaturës STS21 ofron performancë superiore dhe një hapësirë që kursen hapësirë. Ai siguron sinjale të kalibruara, të linearizuara në formatin digjital, I2C. Prodhimi i këtij sensori bazohet në teknologjinë CMOSens, e cila i atribuohet eprorit
Matja e temperaturës duke përdorur STS21 dhe Foton Particle: 4 Hapa
Matja e temperaturës duke përdorur STS21 dhe Foton Particle: Sensori dixhital i temperaturës STS21 ofron performancë superiore dhe një hapësirë që kursen hapësirë. Ai siguron sinjale të kalibruara, të linearizuara në formatin digjital, I2C. Prodhimi i këtij sensori bazohet në teknologjinë CMOSens, e cila i atribuohet eprorit