Სარჩევი:
ვიდეო: ნაწილაკების ფოტონი - TCN75A ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:17
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 დააკონფიგურირონ ენერგიის დაზოგვის რეჟიმი, გამორთვის რეჟიმი, ერთი გასროლის რეჟიმი და ა.შ. სენსორს აქვს i2c თავსებადი სერიული ინტერფეისი, რომელსაც შეუძლია ხელი შეუწყოს რვა მოწყობილობის ერთ სერიულ ავტობუსში დაკავშირებას. აქ არის მისი დემონსტრირება ნაწილაკების ფოტონთან ერთად.
ნაბიჯი 1: რაც გჭირდებათ …
1. ნაწილაკების ფოტონი
2. TCN75A
3. I²C კაბელი
4. ნაწილაკების ფოტონის I²C ფარი
ნაბიჯი 2: კავშირები:
აიღეთ I2C ფარი ნაწილაკების ფოტონისთვის და ნაზად გადაიტანეთ იგი ნაწილაკების ფოტონის ქინძისთავებზე.
შემდეგ დააკავშირეთ I2C კაბელის ერთი ბოლო TCN75A სენსორთან და მეორე ბოლო I2C ფარს.
კავშირები ნაჩვენებია ზემოთ მოცემულ სურათზე.
ნაბიჯი 3: კოდი:
TCN75A– ს ნაწილაკების კოდი შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ჩვენი github საცავიდან- DCUBE Store.
აქ არის იგივე ბმული:
github.com/DcubeTechVentures/TCN75A/blob/master/Particle/TCN75A.ino
ჩვენ გამოვიყენეთ ორი ბიბლიოთეკა ნაწილაკების კოდისთვის, რომლებიც არის application.h და spark_wiring_i2c.h. Spark_wiring_i2c ბიბლიოთეკა საჭიროა სენსორთან I2C კომუნიკაციის გასაადვილებლად.
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.
// TCN75A
// ეს კოდი შექმნილია TCN75A_I2CS I2C მინი მოდულთან მუშაობისთვის
#ჩართეთ
#ჩართეთ
// TCN75A I2C მისამართი არის 0x48 (72)
#განსაზღვრეთ Addr 0x48
float cTemp = 0.0, fTemp = 0.0;
int temp = 0;
ბათილად დაყენება ()
{
// ცვლადის დაყენება
ნაწილაკი. ცვლადი ("i2cdevice", "TCN75A");
ნაწილაკი. ცვლადი ("cTemp", cTemp);
// I2C კომუნიკაციის ინიციალიზაცია როგორც ოსტატი
Wire.begin ();
// სერიული კომუნიკაციის ინიციალიზაცია, დაყენებული baud rate = 9600
სერიული.დაწყება (9600);
// დაიწყეთ I2C გადაცემა
Wire.beginTransmission (Addr);
// კონფიგურაციის რეგისტრის არჩევა
Wire.write (0x01);
// 12 ბიტიანი ADC რეზოლუცია
Wire.write (0x60);
// შეაჩერე I2C გადაცემა
Wire.endTransmission ();
დაგვიანება (300);
}
ბათილი მარყუჟი ()
{
ხელმოუწერელი int მონაცემები [2];
// დაიწყეთ I2C გადაცემა
Wire.beginTransmission (Addr);
// მონაცემთა რეგისტრაციის არჩევა
Wire.write (0x00);
// შეაჩერე I2C გადაცემა
Wire.endTransmission ();
// მოითხოვეთ მონაცემების 2 ბაიტი
მავთული. მოთხოვნა (Addr, 2);
// წაიკითხეთ 2 ბაიტი მონაცემები
// temp msb, temp lsb
თუ (Wire. Available () == 2)
{
მონაცემები [0] = Wire.read ();
მონაცემები [1] = Wire.read ();
}
// გადააქციე მონაცემები 12 ბიტად
temp = (((მონაცემები [0] * 256) + (მონაცემები [1] & 0xF0)) / 16);
თუ (ტემპერატურა> 2047)
{
ტემპერატურა -= 4096;
}
cTemp = temp * 0.0625;
fTemp = (cTemp * 1.8) + 32;
// მონაცემების გამოტანა საინფორმაციო დაფაზე
Particle.publish ("ტემპერატურა ცელსიუსში:", სიმებიანი (cTemp));
Particle.publish ("ტემპერატურა ფარენჰეიტში:", სიმებიანი (fTemp));
დაგვიანება (1000);
}
ნაბიჯი 4: პროგრამები:
TCN75A არის ტემპერატურის სენსორი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას პერსონალურ კომპიუტერებსა და სერვერებში. ის ასევე შეიძლება განთავსდეს გასართობ სისტემებში, საოფისე მოწყობილობებში, დისკზე და კომპიუტერის სხვა პერიფერიულ მოწყობილობებზე. ეს სენსორი ასევე აღმოაჩენს მის გამოყენებას მონაცემთა საკომუნიკაციო მოწყობილობებში.
გირჩევთ:
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
ნაწილაკების ფოტონი - STS21 ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი
ნაწილაკების ფოტონი - STS21 ტემპერატურის სენსორის სახელმძღვანელო: 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, რომელიც მიაკუთვნებს უპირატესობას
ნაწილაკების ფოტონი - HDC1000 ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი
ნაწილაკების ფოტონი - HDC1000 ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: HDC1000 არის ციფრული ტენიანობის სენსორი ინტეგრირებული ტემპერატურის სენსორით, რომელიც უზრუნველყოფს გაზომვის შესანიშნავ სიზუსტეს ძალიან დაბალი სიმძლავრის დროს. მოწყობილობა ზომავს ტენიანობას ახალი capacitive სენსორის საფუძველზე. ტენიანობისა და ტემპერატურის სენსორები არის
ნაწილაკების ფოტონი - MPL3115A2 ზუსტი სიმაღლემეტრის სენსორი გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი
ნაწილაკების ფოტონი - MPL3115A2 ზუსტი სიმაღლის მრიცხველის სენსორი: MPL3115A2 იყენებს MEMS წნევის სენსორს I2C ინტერფეისით, რათა უზრუნველყოს წნევის/სიმაღლისა და ტემპერატურის ზუსტი მონაცემები. სენსორის გამოსასვლელი ციფრულდება მაღალი რეზოლუციის 24-ბიტიანი ADC საშუალებით. შიდა დამუშავება ამოიღებს კომპენსაციის ამოცანებს
ნაწილაკების ფოტონი - TMP100 ტემპერატურის სენსორის გაკვეთილი: 4 ნაბიჯი
ნაწილაკების ფოტონი-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