สารบัญ:

การวัดอุณหภูมิโดยใช้ TMP112 และ Raspberry Pi: 4 ขั้นตอน
การวัดอุณหภูมิโดยใช้ TMP112 และ Raspberry Pi: 4 ขั้นตอน

วีดีโอ: การวัดอุณหภูมิโดยใช้ TMP112 และ Raspberry Pi: 4 ขั้นตอน

วีดีโอ: การวัดอุณหภูมิโดยใช้ TMP112 และ Raspberry Pi: 4 ขั้นตอน
วีดีโอ: Particle Photon - TMP112 Temperature Sensor Tutorial 2024, ธันวาคม
Anonim
Image
Image

TMP112 โมดูล I2C MINI เซ็นเซอร์อุณหภูมิดิจิตอลกำลังไฟต่ำและความแม่นยำสูง TMP112 เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิแบบขยาย อุปกรณ์นี้มีความแม่นยำ ±0.5°C โดยไม่ต้องสอบเทียบหรือปรับสภาพสัญญาณส่วนประกอบภายนอก

ในบทช่วยสอนนี้ มีการสาธิตการเชื่อมต่อโมดูลเซ็นเซอร์ TMP112 กับ raspberry pi และแสดงการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ด้วย ในการอ่านค่าอุณหภูมิ เราได้ใช้ raspberry pi กับอะแดปเตอร์ I2c อะแดปเตอร์ I2C นี้ทำให้การเชื่อมต่อกับโมดูลเซ็นเซอร์ทำได้ง่ายและเชื่อถือได้มากขึ้น

ขั้นตอนที่ 1: ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น:

ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น
ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น
ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น
ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น
ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น
ฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น

วัสดุที่เราต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประกอบด้วยส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ต่อไปนี้:

1. TMP112

2. ราสเบอร์รี่ปี่

3. สายเคเบิล I2C

4. I2C Shield สำหรับราสเบอร์รี่ pi

ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์:

การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์
การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์
การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์
การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

ส่วนการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์โดยทั่วไปจะอธิบายการเชื่อมต่อสายไฟที่จำเป็นระหว่างเซ็นเซอร์และราสเบอร์รี่ pi ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในขณะที่ทำงานกับระบบใด ๆ สำหรับเอาต์พุตที่ต้องการ ดังนั้น การเชื่อมต่อที่จำเป็นมีดังนี้:

TMP112 จะทำงานบน I2C นี่คือตัวอย่างไดอะแกรมการเดินสาย ซึ่งสาธิตวิธีเชื่อมต่อแต่ละอินเทอร์เฟซของเซ็นเซอร์

นอกกรอบ บอร์ดได้รับการกำหนดค่าสำหรับอินเทอร์เฟซ I2C ดังนั้นเราขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อนี้หากคุณไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า สิ่งที่คุณต้องมีคือสี่สาย!

ต้องใช้พิน Vcc, Gnd, SCL และ SDA เพียงสี่การเชื่อมต่อเท่านั้น และเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล I2C

การเชื่อมต่อเหล่านี้แสดงให้เห็นในภาพด้านบน

ขั้นตอนที่ 3: รหัส Java สำหรับการวัดอุณหภูมิ:

รหัส Java สำหรับการวัดอุณหภูมิ
รหัส Java สำหรับการวัดอุณหภูมิ

ข้อดีของการใช้ raspberry pi คือ ให้ความยืดหยุ่นของภาษาการเขียนโปรแกรมที่คุณต้องการตั้งโปรแกรมบอร์ดเพื่อเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของบอร์ดนี้ เรากำลังสาธิตที่นี่ว่าเป็นการเขียนโปรแกรมในภาษาจาวา สามารถดาวน์โหลดรหัสจาวาสำหรับ TMP112 ได้จากชุมชน GitHub ที่ Dcube Store

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ เรากำลังอธิบายรหัสที่นี่ด้วย:

ในขั้นแรกของการเข้ารหัส คุณต้องดาวน์โหลดไลบรารี pi4j ในกรณีของจาวา เนื่องจากไลบรารีนี้รองรับฟังก์ชันที่ใช้ในโค้ด ดังนั้น หากต้องการดาวน์โหลดห้องสมุด คุณสามารถไปที่ลิงก์ต่อไปนี้:

pi4j.com/install.html

คุณสามารถคัดลอกโค้ดจาวาที่ใช้งานได้สำหรับเซ็นเซอร์นี้จากที่นี่ด้วย:

นำเข้า com.pi4j.io.i2c. I2CBus;

นำเข้า com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;

นำเข้า com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;

นำเข้า java.io. IOException;

คลาสสาธารณะ TMP112

{

โมฆะคงที่สาธารณะหลัก (สตริง args ) พ่นข้อยกเว้น

{

// สร้างบัส I2C

บัส I2CBus = I2CFactory.getInstance(I2CBus. BUS_1);

// รับอุปกรณ์ I2C ที่อยู่ TMP112 I2C คือ 0x48 (72)

อุปกรณ์ I2CDevice = bus.getDevice(0x48);

byte config = ไบต์ใหม่[2];

// โหมดการแปลงต่อเนื่อง ความละเอียด 12 บิต คิวข้อผิดพลาดคือ 1

config[0] = (ไบต์)0x60;

// ขั้วต่ำ, ตัวควบคุมอุณหภูมิในโหมดตัวเปรียบเทียบ, ปิดใช้งานโหมดปิดเครื่อง

config[1] = (ไบต์)0xA0;

// เขียน config เพื่อลงทะเบียน 0x01(1)

อุปกรณ์.write(0x01, config, 0, 2);

เธรดการนอนหลับ (500);

// อ่านข้อมูล 2 ไบต์จากที่อยู่ 0x00(0), msb ก่อน

ไบต์ data = ไบต์ใหม่[2];

อุปกรณ์อ่าน (0x00, ข้อมูล, 0, 2);

// แปลงข้อมูล

int temp = (((ข้อมูล[0] & 0xFF) * 256) + (ข้อมูล[1] & 0xFF))/16;

ถ้า (อุณหภูมิ > 2047)

{

อุณหภูมิ -= 4096;

}

cTemp สองเท่า = อุณหภูมิ * 0.0625;

fTemp สองเท่า = cTemp * 1.8 + 32;

// ส่งออกไปยังหน้าจอ

System.out.printf("อุณหภูมิในเซลเซียสคือ: %.2f C %n", cTemp);

System.out.printf("อุณหภูมิในหน่วยฟาเรนไฮต์คือ: %.2f F %n", fTemp);

}

}

ห้องสมุดที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร i2c ระหว่างเซ็นเซอร์และบอร์ดคือ pi4j แพ็คเกจต่างๆ I2CBus, I2CDevice และ I2CFactory ช่วยสร้างการเชื่อมต่อ

นำเข้า com.pi4j.io.i2c. I2CBus;นำเข้า com.pi4j.io.i2c. I2CDevice; นำเข้า com.pi4j.io.i2c. I2CFactory; นำเข้า java.io. IOException;

ฟังก์ชัน write() และ read() ใช้เพื่อเขียนคำสั่งบางอย่างไปยังเซ็นเซอร์เพื่อให้ทำงานในโหมดเฉพาะและอ่านเอาต์พุตของเซ็นเซอร์ตามลำดับ

เอาต์พุตของเซ็นเซอร์จะแสดงในภาพด้านบนด้วย

ขั้นตอนที่ 4: การใช้งาน:

การใช้งาน
การใช้งาน

แอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่รวมเซ็นเซอร์อุณหภูมิดิจิตอล TMP112 ที่ใช้พลังงานต่ำและมีความแม่นยำสูง ได้แก่ การตรวจสอบอุณหภูมิของแหล่งจ่ายไฟ ระบบป้องกันความร้อนจากอุปกรณ์ต่อพ่วงของคอมพิวเตอร์ การจัดการแบตเตอรี่ เช่นเดียวกับเครื่องจักรในสำนักงาน

แนะนำ: