Sadržaj:
- Korak 1: Potreban hardver:
- 2. korak: Spajanje hardvera:
- Korak 3: Kôd za mjerenje intenziteta magnetskog polja:
- Korak 4: Aplikacije:
Video: Mjerenje magnetskog polja pomoću HMC5883 i fotona čestica: 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 fotonom čestica. Foton čestica je ploča koja olakšava slanje i primanje podataka s web stranice, koja podržava najosnovnije obilježje Interneta stvari (IoT).
Korak 1: Potreban hardver:
Materijali koji su nam potrebni za postizanje našeg cilja uključuju sljedeće hardverske komponente:
1. HMC5883
2. Foton čestica
3. I2C kabel
4. I2C štit za čestice fotona
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:
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: Kôd za mjerenje intenziteta magnetskog polja:
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
// HMC5883 I2C adresa je 0x1E (30)
#define Addr 0x1E
int xMag = 0, yMag = 0, zMag = 0;
void setup ()
{
// Postavi varijablu
Particle.variable ("i2cdevice", "HMC5883");
Čestica.varijabilna ("xMag", xMag);
Particle.variable ("yMag", yMag);
Čestica.varijabilna ("zMag", zMag);
// 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
xMag = ((podaci [0] * 256) + podaci [1]);
ako (xMag> 32767)
{
xMag -= 65536;
}
zMag = ((podaci [2] * 256) + podaci [3]);
ako (zMag> 32767)
{
zMag -= 65536;
}
yMag = ((podaci [4] * 256) + podaci [5]);
ako (yMag> 32767)
{
yMag -= 65536;
}
// Izlaženje podataka na nadzornu ploču
Particle.publish ("Magnetsko polje u osi X:", niz (xMag));
kašnjenje (1000);
Particle.publish ("Magnetsko polje u osi Y:", niz (yMag));
kašnjenje (1000);
Particle.publish ("Magnetsko polje u osi Z:", niz (zMag));
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:
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:
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 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 Arduino Nano: 4 koraka
Mjerenje magnetskog polja pomoću HMC5883 i Arduino Nano: 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