Sadržaj:
- Korak 1: Potreban hardver:
- 2. korak: Spajanje hardvera:
- Korak 3: Arduino kôd za mjerenje intenziteta magnetskog polja:
- Korak 4: Aplikacije:
Video: Mjerenje magnetskog polja pomoću HMC5883 i Arduino Nano: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:33
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 upravljačke programe traka za automatsko odmagljivanje, poništavanje pomaka i 12-bitni ADC koji omogućuje točnost smjera kompasa od 1 ° do 2 °. Svi I²C mini moduli dizajnirani su za rad na 5VDC.
U ovom ćemo vodiču objasniti detaljan rad HMC5883 s Arduino nano.
Korak 1: Potreban hardver:
Materijali koji su nam potrebni za postizanje našeg cilja uključuju sljedeće hardverske komponente:
1. HMC5883
2. Arduino Nano
3. I2C kabel
4. I2C štit za Arduino Nano
2. korak: Spajanje hardvera:
Odjeljak za priključivanje hardvera u osnovi objašnjava potrebne ožičenje potrebne veze 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:
HMC5883 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: Arduino kôd za mjerenje intenziteta magnetskog polja:
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
// HMC5883 I2C adresa je 0x1E (30)
#define Addr 0x1E
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);
// Odaberite konfiguracijski registar A
Wire.write (0x00);
// Postavljanje normalne konfiguracije mjerenja, izlazna brzina podataka = 0,75Hz
Wire.write (0x60);
// Zaustavljanje I2C prijenosa
Wire.endTransmission ();
// Pokretanje I2C prijenosa
Wire.beginTransmission (Addr);
// Odabir registra načina
Wire.write (0x02);
// Postavljanje kontinuiranog mjerenja
Wire.write (0x00);
// Zaustavljanje I2C prijenosa
Wire.endTransmission ();
kašnjenje (300);
}
void loop ()
{
nepotpisani int podaci [6];
// Pokretanje I2C prijenosa
Wire.beginTransmission (Addr);
// Odabir registra podataka
Wire.write (0x03);
// Zaustavljanje I2C prijenosa
Wire.endTransmission ();
// Zatražite 6 bajta podataka
Wire.requestFrom (Addr, 6);
// Očitavanje 6 bajtova podataka
// xMag msb, xMag lsb, zMag msb, zMag lsb, yMag msb, yMag lsb
if (Wire.available () == 6)
{
podaci [0] = Wire.read ();
podaci [1] = Wire.read ();
podaci [2] = Wire.read ();
podaci [3] = Wire.read ();
podaci [4] = Wire.read ();
podaci [5] = Wire.read ();
}
kašnjenje (300);
// Pretvorimo podatke
int xMag = ((podaci [0] * 256) + podaci [1]);
int zMag = ((podaci [2] * 256) + podaci [3]);
int yMag = ((podaci [4] * 256) + podaci [5]);
// Izlaženje podataka na serijski monitor
Serial.print ("Magnetsko polje u osi X:");
Serijski.println (xMag);
Serial.print ("Magnetsko polje u osi Y:");
Serial.println (yMag);
Serial.print ("Magnetsko polje u osi Z:");
Serijski.println (zMag);
kašnjenje (300);
}
U knjižnici žica Wire.write () i Wire.read () koriste se za pisanje naredbi i čitanje izlaza senzora. Slijedeći dio koda ilustrira očitavanje izlaza senzora.
// Očitavanje 6 bajtova podataka // xMag msb, xMag lsb, zMag msb, zMag lsb, yMag msb, yMag lsb if (Wire.available () == 6) {data [0] = Wire.read (); podaci [1] = Wire.read (); podaci [2] = Wire.read (); podaci [3] = Wire.read (); podaci [4] = Wire.read (); podaci [5] = Wire.read (); }
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:
HMC5883 je površinski montirani modul s više čipova dizajniran za magnetsko otkrivanje niskog polja s digitalnim sučeljem za primjene kao što su kompasiranje po niskim cijenama i magnetometrija. Točnost i preciznost visoke razine od jedan do dva stupnja omogućuju pješačku navigaciju i LBS aplikacije.
Preporučeni:
Senzor pokreta s slavine za vodu pomoću Arduina i magnetskog ventila - Uradi sam: 6 koraka
Slavina za vodu senzora pokreta pomoću Arduina i magnetskog ventila - Uradi sam: U ovom projektu ću vam pokazati kako izgraditi slavinu za vodu senzora pokreta pomoću elektromagnetskog ventila. Ovaj vam projekt može pomoći da svoju postojeću ručnu slavinu za vodu pretvorite u slavinu koja se može kontrolirati na temelju detekcije pokreta. Korištenje sučelja IC senzora
Mjerenje magnetskog polja pomoću HMC5883 i Raspberry Pi: 4 koraka
Mjerenje magnetskog polja pomoću HMC5883 i Raspberry Pi: 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 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
Vodič: Kako alarmirati vrata pomoću alarma magnetskog prekidača MC-18: 3 koraka
Vodič: Kako napraviti alarm na vratima pomoću alarma magnetskog prekidača MC-18: Bok dečki, napravit ću vodič o alarmu osjetnika magnetskog prekidača MC-18 koji radi u normalnom načinu rada. Ali prvo, dopustite mi da vam objasnim ukratko ono što se podrazumijeva pod normalno blizu. Postoje dvije vrste načina rada, normalno otvorene i normalno zatvorene
Troosni osjetnik magnetskog polja: 10 koraka (sa slikama)
Troosni osjetnik magnetskog polja: Bežični sustavi prijenosa energije na dobrom su putu da zamijene konvencionalno ožičeno punjenje. Od malih biomedicinskih implantata pa sve do bežičnog punjenja ogromnih električnih vozila. Sastavni dio istraživanja bežične energije je