Sadržaj:
- Korak 1: Potreban hardver:
- 2. korak: Spajanje hardvera:
- Korak 3: Kôd za mjerenje tlaka:
- Korak 4: Aplikacije:
Video: Mjerenje tlaka pomoću CPS120 i fotona čestica: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:35
CPS120 je visokokvalitetni i jeftini kapacitivni senzor apsolutnog tlaka s potpuno kompenziranom snagom. Potroši vrlo manje energije i sastoji se od ultra malog mikro-elektro-mehaničkog senzora (MEMS) za mjerenje tlaka. ADC zasnovan na sigma-delti također je utjelovljen u njemu kako bi se ispunio zahtjev kompenziranog izlaza.
U ovom vodiču prikazano je povezivanje senzorskog modula CPS120 s fotonom čestica. Za očitavanje vrijednosti tlaka koristili smo foton s I2c adapterom. Ovaj I2C adapter 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. CPS120
2. Foton čestica
3. I2C kabel
4. I2C štit za foton čestica
2. korak: Spajanje hardvera:
Odjeljak hardverskog spajanja u osnovi objašnjava potrebne ožičenje između senzora i fotona čestica. Osiguravanje ispravnih veza osnovna je potreba tijekom rada na bilo kojem sustavu za željeni izlaz. Dakle, potrebne veze su sljedeće:
CPS120 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 tlaka:
Počnimo sada s kodom čestica.
Dok koristimo senzorski modul s Arduinom, uključujemo knjižnicu application.h i spark_wiring_i2c.h. Knjižnica "application.h" i spark_wiring_i2c.h sadrži funkcije koje olakšavaju i2c komunikaciju između senzora i čestice.
Cijeli kod čestica dat je u nastavku radi praktičnosti korisnika:
#uključi
#uključi
// CPS120 I2C adresa je 0x28 (40)
#define Addr 0x28
dvostruka temperatura = 0,0, tlak = 0,0;
void setup ()
{
// Postavi varijablu
Particle.variable ("i2cdevice", "CPS120");
Čestica.varijabilna ("tlak", tlak);
Čestica.varijabilna ("temperatura", temperatura);
// Inicializirajte I2C komunikaciju kao MASTER
Wire.begin ();
// Pokretanje serijske komunikacije, postavljena brzina prijenosa = 9600
Serial.begin (9600);
}
void loop ()
{
nepotpisani int podaci [4];
// Pokretanje I2C prijenosa
Wire.beginTransmission (Addr);
kašnjenje (10);
// Zaustavljanje I2C prijenosa
Wire.endTransmission ();
// Zatražite 4 bajta podataka
Wire.requestFrom (Addr, 4);
// Očitavanje 4 bajta podataka
// tlak msb, tlak lsb, temp msb, temp lsb
if (Wire.available () == 4)
{
podaci [0] = Wire.read ();
podaci [1] = Wire.read ();
podaci [2] = Wire.read ();
podaci [3] = Wire.read ();
}
// Pretvorimo vrijednosti
tlak = ((((podaci [0] & 0x3F) * 265 + podaci [1]) / 16384,0) * 90,0) + 30,0;
cTemp = ((((podaci [2] * 256) + (podaci [3] & 0xFC)) / 4,0) * (165,0 / 16384,0)) - 40,0;
fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Izlaženje podataka na nadzornu ploču
Particle.publish ("Tlak je:", niz (tlak));
kašnjenje (1000);
Particle.publish ("Temperatura u Celzijusima:", String (cTemp));
kašnjenje (1000);
Particle.publish ("Temperatura u Fahrenheitu:", String (fTemp));
kašnjenje (1000);
}
Funkcija Particle.variable () stvara varijable za spremanje rezultata senzora, a funkcija Particle.publish () prikazuje izlaz na nadzornoj ploči web mjesta.
Izlaz senzora prikazan je na gornjoj slici za vašu referencu.
Korak 4: Aplikacije:
CPS120 ima razne primjene. Može se koristiti u prijenosnim i stacionarnim barometarima, visinomjerima itd. Tlak je važan parametar za određivanje vremenskih uvjeta s obzirom na to da se ovaj senzor može postaviti i na meteorološke postaje. Može se ugraditi u sustave za kontrolu zraka, kao i u vakuumske sustave.
Preporučeni:
Mjerenje ubrzanja pomoću ADXL345 i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje ubrzanja pomoću ADXL345 i fotona čestica: ADXL345 je mali, tanak, troosni akcelerometar ultra male snage s mjerenjima visoke razlučivosti (13 bita) do ± 16 g. Digitalni izlazni podaci oblikovani su kao 16-bitne dvojke nadopunjeni i dostupni su putem I2 C digitalnog sučelja. Mjeri
Mjerenje magnetskog polja pomoću HMC5883 i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje magnetskog polja pomoću HMC5883 i fotona čestica: HMC5883 je digitalni kompas dizajniran za magnetsko otkrivanje niskog polja. Ovaj uređaj ima širok raspon magnetskog polja od +/- 8 Oe i izlaznu brzinu od 160 Hz. Senzor HMC5883 uključuje automatske pokretače traka za odmagljivanje, poništavanje pomaka i
Mjerenje vlažnosti pomoću HYT939 i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje vlažnosti pomoću HYT939 i fotona čestica: HYT939 je digitalni senzor vlažnosti koji radi na komunikacijskom protokolu I2C. Vlažnost je ključni parametar kada su u pitanju medicinski sustavi i laboratoriji, pa smo za postizanje ovih ciljeva pokušali povezati HYT939 s malinom pi. Ja
Mjerenje ubrzanja pomoću H3LIS331DL i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje ubrzanja pomoću H3LIS331DL i fotona čestica: H3LIS331DL, troosni linearni akcelerometar male snage, visokih performansi, koji pripada "nano" obitelji, s digitalnim I²C serijskim sučeljem. H3LIS331DL ima mogućnost odabira korisnika punih ljestvica od ± 100g/± 200g/± 400g i sposoban je mjeriti ubrzanja w
Mjerenje temperature pomoću MCP9803 i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje temperature pomoću MCP9803 i fotona čestica: MCP9803 je 2-žični temperaturni osjetnik visoke točnosti. Utjelovljeni su s programima koje programira korisnik i olakšavaju primjenu mjerenja temperature. Ovaj je senzor prikladan za visokosofisticirani višezonski sustav za praćenje temperature. U