Sadržaj:
- Korak 1: Potreban hardver:
- 2. korak: Spajanje hardvera:
- Korak 3: Kôd za mjerenje temperature:
- Korak 4: Aplikacije:
Video: Nadzor temperature pomoću MCP9808 i Arduino Nano: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:34
MCP9808 je visoko precizan digitalni senzor temperature ± 0,5 ° C I2C mini modul. Utjelovljeni su s programima koje programira korisnik i olakšavaju primjenu mjerenja temperature. MCP9808 temperaturni senzor visoke preciznosti postao je industrijski standard u pogledu oblika i inteligencije, pružajući kalibrirane, linearizirane signale senzora u digitalnom, I2C formatu.
U ovom vodiču pokazano je povezivanje senzorskog modula MCP9808 s arduino nano. Za očitavanje temperaturnih vrijednosti koristili smo malinu pi s I2c adapterom. Ovaj adapter I2C čini povezivanje s senzorskim modulom lakim i pouzdanijim.
Korak 1: Potreban hardver:
Materijali koji su nam potrebni za postizanje našeg cilja uključuju sljedeće hardverske komponente:
1. MCP9808
2. Arduino Nano
3. I2C kabel
4. I2C štit za Arduino nano
2. korak: Spajanje hardvera:
Odjeljak hardverskog spajanja u osnovi objašnjava potrebne ožičenje između senzora i arduino nano. Osiguravanje ispravnih veza osnovna je potreba tijekom rada na bilo kojem sustavu za željeni izlaz. Dakle, potrebne veze su sljedeće:
MCP9808 će raditi preko I2C. Evo primjera dijagrama ožičenja koji pokazuje kako spojiti svako sučelje senzora.
Out-of-box, ploča je konfigurirana za I2C sučelje, pa kao takvu preporučujemo korištenje ove veze ako ste inače agnostični. Sve što trebate su četiri žice!
Potrebna su samo četiri priključka Vcc, Gnd, SCL i SDA pinovi koji se povezuju pomoću I2C kabela.
Ove veze su prikazane na gornjim slikama.
Korak 3: Kôd za mjerenje temperature:
Počnimo sada s Arduino kodom.
Dok koristimo senzorski modul s Arduinom, uključujemo knjižnicu Wire.h. Knjižnica "Wire" sadrži funkcije koje olakšavaju i2c komunikaciju između senzora i Arduino ploče.
Cijeli Arduino kod dat je u nastavku radi praktičnosti korisnika:
#uključi
// MCP9808 I2C adresa je 0x18 (24)
#define Addr 0x18
void setup ()
{
// Inicializirajte I2C komunikaciju kao MASTER
Wire.begin ();
// Pokretanje serijske komunikacije, postavljena brzina prijenosa = 9600
Serial.begin (9600);
// Pokretanje I2C prijenosa
Wire.beginTransmission (Addr);
// Odabir registra konfiguracije
Wire.write (0x01);
// Način kontinuirane pretvorbe, zadano uključivanje
Wire.write (0x00);
Wire.write (0x00);
// Zaustavljanje I2C prijenosa
Wire.endTransmission ();
// Pokretanje I2C prijenosa
Wire.beginTransmission (Addr);
// Odabir registra razlučivosti
Wire.write (0x08);
// Rezolucija = +0,0625 / C
Wire.write (0x03);
// Zaustavljanje I2C prijenosa
Wire.endTransmission ();
}
void loop ()
{
nepotpisani int podaci [2];
// Pokreće I2C komunikaciju
Wire.beginTransmission (Addr);
// Odabir registra podataka
Wire.write (0x05);
// Zaustavljanje I2C prijenosa
Wire.endTransmission ();
// Zatražite 2 bajta podataka
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Očitavanje 2 bajta podataka
// temp MSB, temp LSB
if (Wire.available () == 2)
{
podaci [0] = Wire.read ();
podaci [1] = Wire.read ();
}
// Pretvorimo podatke u 13-bitove
int temp = ((podaci [0] & 0x1F) * 256 + podaci [1]);
ako (temp> 4095)
{
temp -= 8192;
}
float cTemp = temp * 0,0625;
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Izlaženje podataka na zaslon
Serial.print ("Temperatura u Celzijusima:");
Serial.println (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatura u Fahrenheitu:");
Serial.println (fTemp);
Serial.println ("F");
kašnjenje (500);
}
U knjižnici žica Wire.write () i Wire.read () koriste se za pisanje naredbi i čitanje izlaza senzora.
Serial.print () i Serial.println () koriste se za prikaz izlaza senzora na serijskom monitoru Arduino IDE -a.
Izlaz senzora prikazan je na gornjoj slici.
Korak 4: Aplikacije:
MCP9808 Digitalni osjetnik temperature ima nekoliko aplikacija na razini industrije koje uključuju industrijske zamrzivače i hladnjake zajedno s raznim procesorima hrane. Ovaj se senzor može koristiti za različita osobna računala, poslužitelje, kao i druge periferne uređaje za računala.
Preporučeni:
Nadzor temperature i vlažnosti pomoću NODE MCU -a I BLYNK -a: 5 koraka
Nadzor temperature i vlažnosti pomoću NODE MCU-a i BLYNK-a: Bok, dečki U ovoj uputi naučit ćemo kako doći do temperature i vlažnosti atmosfere pomoću DHT11-senzora temperature i vlage pomoću aplikacije Node MCU i BLYNK
Nadzor temperature pomoću MCP9808 i Raspberry Pi: 4 koraka
Nadzor temperature pomoću MCP9808 i Raspberry Pi: MCP9808 je visoko precizan digitalni senzor temperature ± 0,5 ° C I2C mini modul. Utjelovljeni su s programima koje programira korisnik i olakšavaju primjenu mjerenja temperature. Senzor temperature MCP9808 visoke preciznosti postao je industrija
Nadzor temperature i vlažnosti DHT -a pomoću ESP8266 i IoT platforme AskSensors: 8 koraka
Nadgledanje temperature i vlažnosti DHT -a pomoću ESP8266 i platforme AskTensors IoT: U prethodnom uputstvu predstavio sam korak po korak vodič za početak rada s čvorom ESP8266 čvor i platformom AskSensors IoT. U ovom vodiču povezujem senzor DHT11 do čvora MCU. DHT11 je uobičajeno korištena temperatura i vlažnost
Nadzor temperature i vlažnosti pomoću SHT25 i Arduino Nano: 5 koraka
Nadzor temperature i vlažnosti pomoću SHT25 i Arduino Nano: Nedavno smo radili na raznim projektima koji su zahtijevali nadzor temperature i vlažnosti, a zatim smo shvatili da ta dva parametra zapravo igraju ključnu ulogu u procjeni radne učinkovitosti sustava. Oboje na indusu
Nadzor temperature pomoću MCP9808 i fotona čestica: 4 koraka
Nadzor temperature pomoću MCP9808 i fotona čestica: MCP9808 je visoko precizan digitalni senzor temperature ± 0,5 ° C I2C mini modul. Utjelovljeni su s programima koje programira korisnik i olakšavaju primjenu mjerenja temperature. Senzor temperature MCP9808 visoke preciznosti postao je industrija