สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น:
- ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์:
- ขั้นตอนที่ 3: รหัสสำหรับการวัดอุณหภูมิ:
- ขั้นตอนที่ 4: การใช้งาน:
วีดีโอ: การตรวจสอบอุณหภูมิโดยใช้ MCP9808 และอนุภาคโฟตอน: 4 ขั้นตอน
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:04
MCP9808 เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบดิจิตอลที่มีความแม่นยำสูง ±0.5°C I2C mini module สิ่งเหล่านี้รวมเข้ากับการลงทะเบียนที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานการตรวจวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์อุณหภูมิความแม่นยำสูง MCP9808 ได้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในแง่ของฟอร์มแฟคเตอร์และความชาญฉลาด โดยให้สัญญาณเซ็นเซอร์เชิงเส้นที่ปรับเทียบแล้วในรูปแบบ I2C ดิจิทัล
ในบทช่วยสอนนี้ มีการสาธิตการเชื่อมต่อโมดูลเซ็นเซอร์ MCP9808 กับโฟตอนอนุภาค ในการอ่านค่าอุณหภูมิ เราได้ใช้ raspberry pi กับอะแดปเตอร์ I2c อะแดปเตอร์ I2C นี้ทำให้การเชื่อมต่อกับโมดูลเซ็นเซอร์ทำได้ง่ายและเชื่อถือได้มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 1: ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น:
วัสดุที่เราต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประกอบด้วยส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้:
1. MCP9808
2. อนุภาคโฟตอน
3. สายเคเบิล I2C
4. I2C Shield สำหรับอนุภาคโฟตอน
ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์:
ส่วนการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์โดยทั่วไปจะอธิบายการเชื่อมต่อสายไฟที่จำเป็นระหว่างเซ็นเซอร์และโฟตอนของอนุภาค ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในขณะที่ทำงานกับระบบใด ๆ สำหรับเอาต์พุตที่ต้องการ ดังนั้น การเชื่อมต่อที่จำเป็นมีดังนี้:
MCP9808 จะทำงานบน I2C นี่คือตัวอย่างไดอะแกรมการเดินสาย ซึ่งสาธิตวิธีเชื่อมต่อแต่ละอินเทอร์เฟซของเซ็นเซอร์
นอกกรอบ บอร์ดได้รับการกำหนดค่าสำหรับอินเทอร์เฟซ I2C ดังนั้นเราขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อนี้หากคุณไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า สิ่งที่คุณต้องมีคือสี่สาย!
ต้องใช้พิน Vcc, Gnd, SCL และ SDA เพียงสี่การเชื่อมต่อเท่านั้น และเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล I2C
การเชื่อมต่อเหล่านี้แสดงให้เห็นในภาพด้านบน
ขั้นตอนที่ 3: รหัสสำหรับการวัดอุณหภูมิ:
เริ่มต้นด้วยรหัสอนุภาคตอนนี้
ในขณะที่ใช้โมดูลเซ็นเซอร์กับ Arduino เราได้รวมไลบรารี application.h และ spark_wiring_i2c.h "application.h" และไลบรารี spark_wiring_i2c.h มีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร i2c ระหว่างเซ็นเซอร์และอนุภาค
รหัสอนุภาคทั้งหมดได้รับด้านล่างเพื่อความสะดวกของผู้ใช้:
#รวม
#รวม
// ที่อยู่ MCP9808 I2C คือ 0x18(24)
#define แอดเดอร์ 0x18
float cTemp = 0, fTemp = 0;
การตั้งค่าเป็นโมฆะ ()
{
// ตั้งค่าตัวแปร
Particle.variable("i2cdevice", "MCP9808");
Particle.variable("cTemp", cTemp);
// เริ่มต้นการสื่อสาร I2C เป็น MASTER
Wire.begin();
// เริ่มต้นการสื่อสารแบบอนุกรม ตั้งค่าอัตรารับส่งข้อมูล = 9600
Serial.begin(9600);
// เริ่มการส่ง I2C
Wire.beginTransmission(Addr);
// เลือกการตั้งค่าการลงทะเบียน
Wire.write(0x01);
// โหมดการแปลงต่อเนื่อง, ค่าเริ่มต้นของการเพิ่มพลัง
Wire.write(0x00);
Wire.write(0x00);
// หยุดการส่ง I2C
Wire.endTransmission();
// เริ่มการส่ง I2C
Wire.beginTransmission(Addr);
// เลือกความละเอียด rgister
Wire.write(0x08);
// ความละเอียด = +0.0625 / C
Wire.write(0x03);
// หยุดการส่ง I2C
Wire.endTransmission();
ล่าช้า (300);
}
วงเป็นโมฆะ ()
{
ข้อมูล int ที่ไม่ได้ลงนาม[2];
// เริ่มการสื่อสาร I2C
Wire.beginTransmission(Addr);
// เลือก data register
Wire.write(0x05);
// หยุดการส่ง I2C
Wire.endTransmission();
// ขอข้อมูล 2 ไบต์
Wire.requestFrom(Addr, 2);
// อ่านข้อมูลขนาด 2 ไบต์
// ชั่วคราว msb, ชั่วคราว lsb
ถ้า(Wire.available() == 2)
{
data[0] = Wire.read();
ข้อมูล[1] = Wire.read();
}
ล่าช้า (300);
// แปลงข้อมูลเป็น 13 บิต
int temp = ((data[0] & 0x1F) * 256 + data[1]);
ถ้า (อุณหภูมิ > 4095)
{
อุณหภูมิ -= 8192;
}
cTemp = อุณหภูมิ * 0.0625;
fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// ส่งออกข้อมูลไปยังแดชบอร์ด
Particle.publish("อุณหภูมิในเซลเซียส: ", String(cTemp));
Particle.publish("อุณหภูมิในฟาเรนไฮต์: ", สตริง (fTemp));
ล่าช้า (500);
}
ฟังก์ชัน Particle.variable() สร้างตัวแปรเพื่อเก็บเอาต์พุตของเซ็นเซอร์ และฟังก์ชัน Particle.publish() จะแสดงเอาต์พุตบนแดชบอร์ดของไซต์
เอาต์พุตเซ็นเซอร์แสดงในภาพด้านบนสำหรับการอ้างอิงของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: การใช้งาน:
MCP9808 Digital Temperature Sensor มีการใช้งานระดับอุตสาหกรรมหลายแบบ ซึ่งรวมตู้แช่แข็งและตู้เย็นสำหรับอุตสาหกรรมพร้อมกับเครื่องเตรียมอาหารต่างๆ เซ็นเซอร์นี้สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงพีซีอื่นๆ
แนะนำ:
การติดตามการเคลื่อนไหวโดยใช้ MPU-6000 และอนุภาคโฟตอน: 4 ขั้นตอน
การติดตามการเคลื่อนไหวโดยใช้ MPU-6000 และอนุภาคโฟตอน: MPU-6000 เป็นเซ็นเซอร์ติดตามการเคลื่อนไหวแบบ 6 แกนซึ่งมีมาตรความเร่งแบบ 3 แกนและไจโรสโคปแบบ 3 แกนฝังอยู่ในนั้น เซ็นเซอร์นี้สามารถติดตามตำแหน่งที่แน่นอนและตำแหน่งของวัตถุในระนาบ 3 มิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ครับผม
การวัดความเร่งโดยใช้ ADXL345 และอนุภาคโฟตอน: 4 ขั้นตอน
การวัดความเร่งโดยใช้ ADXL345 และอนุภาคโฟตอน: ADXL345 เป็นมาตรความเร่งแบบ 3 แกนที่มีกำลังไฟต่ำและบางเป็นพิเศษซึ่งใช้พลังงานต่ำมากและมีความละเอียดสูง (13 บิต) ที่การวัดสูงสุด ±16 กรัม ข้อมูลเอาท์พุตดิจิตอลมีรูปแบบเป็นส่วนประกอบสองส่วน 16 บิต และสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เฟซดิจิตอล I2 C มันวัดการ
การวัดสนามแม่เหล็กโดยใช้ HMC5883 และอนุภาคโฟตอน: 4 ขั้นตอน
การวัดสนามแม่เหล็กโดยใช้ HMC5883 และอนุภาคโฟตอน: HMC5883 เป็นเข็มทิศดิจิตอลที่ออกแบบมาสำหรับการตรวจจับสนามแม่เหล็กระดับต่ำ อุปกรณ์นี้มีช่วงสนามแม่เหล็กกว้าง +/-8 Oe และอัตราเอาต์พุต 160 Hz เซ็นเซอร์ HMC5883 ประกอบด้วยตัวขับสายรัดแบบลดแรงดันอัตโนมัติ การยกเลิกออฟเซ็ต และ
การตรวจสอบอุณหภูมิโดยใช้ MCP9808 และ Raspberry Pi: 4 ขั้นตอน
การตรวจสอบอุณหภูมิโดยใช้ MCP9808 และ Raspberry Pi: MCP9808 เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิดิจิตอลขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูง ±0.5°C I2C สิ่งเหล่านี้รวมเข้ากับการลงทะเบียนที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานการตรวจวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์อุณหภูมิความแม่นยำสูง MCP9808 ได้กลายเป็นอุตสาหกรรม
การตรวจสอบอุณหภูมิโดยใช้ MCP9808 และ Arduino Nano: 4 ขั้นตอน
การตรวจสอบอุณหภูมิโดยใช้ MCP9808 และ Arduino Nano: MCP9808 เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิดิจิตอลขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูง ±0.5°C I2C สิ่งเหล่านี้รวมเข้ากับการลงทะเบียนที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมได้ซึ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานการตรวจวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์อุณหภูมิความแม่นยำสูง MCP9808 ได้กลายเป็นอุตสาหกรรม