Სარჩევი:
ვიდეო: Arduino Nano - STS21 ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17
STS21 ციფრული ტემპერატურის სენსორი გთავაზობთ საუკეთესო შესრულებას და სივრცის დაზოგვის ნაკვალევს. ის უზრუნველყოფს დაკალიბრებულ, ხაზოვანი სიგნალებს ციფრულ, I2C ფორმატში. ამ სენსორის დამზადება ემყარება CMOSens ტექნოლოგიას, რაც STS21– ის მაღალ შესრულებასა და საიმედოობას ანიჭებს. STS21– ის რეზოლუცია შეიძლება შეიცვალოს ბრძანებით, დაბალი ბატარეის გამოვლენა და შემოწმება ხელს უწყობს კომუნიკაციის საიმედოობის გაუმჯობესებას. აქ არის მისი დემონსტრირება, რომელიც აერთიანებს მას არდუინო ნანოსთან.
ნაბიჯი 1: რაც გჭირდებათ..
1. არდუინო ნანო
2. STS21
3. I²C კაბელი
4. I²C ფარი არდუინო ნანოსთვის
ნაბიჯი 2: კავშირი:
აიღეთ I2C ფარი არდუინო ნანოსთვის და ნაზად წაისვით ნანოს ქინძისთავებზე.
შემდეგ დააკავშირეთ I2C კაბელის ერთი ბოლო STS21 სენსორთან და მეორე ბოლო I2C ფარს.
კავშირები ნაჩვენებია ზემოთ მოცემულ სურათზე.
ნაბიჯი 3: კოდი:
Arduino კოდი STS21– ისთვის შეგიძლიათ გადმოწეროთ ჩვენი GitHub საცავიდან-Dcube Store.
აქ არის იგივე ბმული:
github.com/DcubeTechVentures/STS21…
ჩვენ მოიცავს ბიბლიოთეკას Wire.h სენსორის I2c კომუნიკაციის გასაადვილებლად Arduino დაფასთან.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ დააკოპიროთ კოდი აქედან, იგი მოცემულია შემდეგნაირად:
// განაწილებულია თავისუფალი ნების ლიცენზიით.
// გამოიყენეთ იგი ნებისმიერი ფორმით, როგორც გსურთ, მოგებით ან უფასოდ, იმ პირობით, რომ იგი ჯდება ლიცენზიებთან დაკავშირებული სამუშაოებისათვის.
// STS21
// ეს კოდი შექმნილია Dcube მაღაზიაში ხელმისაწვდომი STS21_I2CS I2C მინი მოდულთან მუშაობისთვის.
#ჩართეთ
// STS21 I2C მისამართი არის 0x4A (74)
#განსაზღვრეთ დამატება 0x4A
ბათილად დაყენება ()
{
// I2C კომუნიკაციის ინიციალიზაცია, როგორც MASTER
Wire.begin ();
// დაიწყეთ სერიული კომუნიკაცია, დააყენეთ baud rate = 9600
სერიული.დაწყება (9600);
დაგვიანება (300);
}
ბათილი მარყუჟი ()
{
ხელმოუწერელი int მონაცემები [2];
// დაიწყეთ I2C გადაცემა
Wire.beginTransmission (addr);
// აირჩიეთ no hold master
Wire.write (0xF3);
// დასრულება I2C გადაცემა
Wire.endTransmission ();
დაგვიანება (300);
// მოითხოვეთ მონაცემების 2 ბაიტი
მავთული. მოთხოვნა (addr, 2);
// წაიკითხეთ 2 ბაიტი მონაცემები
თუ (Wire. Available () == 2)
{
მონაცემები [0] = Wire.read ();
მონაცემები [1] = Wire.read ();
}
// მონაცემების კონვერტაცია
int rawtmp = მონაცემი [0] * 256 + მონაცემი [1];
int მნიშვნელობა = rawtmp & 0xFFFC;
ორმაგი cTemp = -46.85 + (175.72 * (მნიშვნელობა / 65536.0));
ორმაგი fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// სერიული მონიტორის მონაცემების გამოტანა
Serial.print ("ტემპერატურა ცელსიუსში:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("ტემპერატურა ფარენჰეიტში:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
დაგვიანება (300);
}
ნაბიჯი 4: პროგრამები:
ციფრული ტემპერატურის სენსორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სისტემებში, რომლებიც საჭიროებენ მაღალი სიზუსტის ტემპერატურის მონიტორინგს. ის შეიძლება ჩაერთოს სხვადასხვა კომპიუტერულ აღჭურვილობაში, სამედიცინო აღჭურვილობაში და სამრეწველო კონტროლის სისტემებში, ტემპერატურის გაზომვის საჭიროებით დახვეწილი სიზუსტით.
გირჩევთ:
Arduino Nano - SI7050 ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი
Arduino Nano - SI7050 ტემპერატურის სენსორის სახელმძღვანელო: SI7050 არის ციფრული ტემპერატურის სენსორი, რომელიც მუშაობს I2C საკომუნიკაციო პროტოკოლზე და გთავაზობთ მაღალ სიზუსტეს მთელ ძაბვისა და ტემპერატურის დიაპაზონში. სენსორის ასეთი მაღალი სიზუსტე მიეკუთვნება სიგნალის ახალ დამუშავებას და ანალურ
Arduino Nano - TCN75A ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი
Arduino Nano-TCN75A ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: TCN75A არის ორ მავთულის სერიული ტემპერატურის სენსორი, რომელიც ჩართულია ტემპერატურის ციფრულ გადამყვანთან. იგი ჩართულია მომხმარებლის პროგრამირებადი რეგისტრებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოქნილობას ტემპერატურის მგრძნობიარე პროგრამებისთვის. რეგისტრაციის პარამეტრები საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს
Arduino Nano - TMP100 ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი
Arduino Nano-TMP100 ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: TMP100 მაღალი სიზუსტის, დაბალი სიმძლავრის, ციფრული ტემპერატურის სენსორი I2C MINI მოდული. TMP100 იდეალურია გაფართოებული ტემპერატურის გაზომვისთვის. ეს მოწყობილობა გთავაზობთ accuracy 1 ° C სიზუსტეს კალიბრაციის ან გარე კომპონენტის სიგნალის კონდიცირების მოთხოვნის გარეშე. ის
ნაწილაკების ფოტონი - TCN75A ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი
ნაწილაკების ფოტონი-TCN75A ტემპერატურის სენსორის სახელმძღვანელო: TCN75A არის ორ მავთულის სერიული ტემპერატურის სენსორი, რომელიც ჩართულია ტემპერატურის ციფრულ გადამყვანთან. იგი ჩართულია მომხმარებლის პროგრამირებადი რეგისტრებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოქნილობას ტემპერატურის მგრძნობიარე პროგრამებისთვის. რეგისტრაციის პარამეტრები საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს
ნაწილაკების ფოტონი - ADT75 ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი
ნაწილაკების ფოტონი - ADT75 ტემპერატურის სენსორის სახელმძღვანელო: ADT75 არის უაღრესად ზუსტი, ციფრული ტემპერატურის სენსორი. იგი მოიცავს დიაპაზონის ტემპერატურის სენსორს და 12 ბიტიან ციფრულ ციფრულ გადამყვანს ტემპერატურის მონიტორინგისა და ციფრების გასაუმჯობესებლად. მისი უაღრესად მგრძნობიარე სენსორი მას საკმარისად კომპეტენტურს ხდის ჩემთვის