Taula de continguts:
- Pas 1: maquinari necessari:
- Pas 2: connexió de maquinari:
- Pas 3: codi per a la mesura de la temperatura:
- Pas 4: aplicacions:
Vídeo: Monitorització de temperatura mitjançant MCP9808 i fotó de partícules: 4 passos
2024 Autora: John Day | [email protected]. Última modificació: 2024-01-30 08:13
MCP9808 és un mini mòdul I2C de sensor de temperatura digital d’alta precisió de ± 0,5 ° C. S'incorporen amb registres programables per l'usuari que faciliten les aplicacions de detecció de temperatura. El sensor de temperatura d’alta precisió MCP9808 s’ha convertit en un estàndard de la indústria en termes de factor de forma i intel·ligència, proporcionant senyals calibrats i linealitzats del sensor en format I2C digital.
En aquest tutorial s'ha demostrat la interfície del mòdul del sensor MCP9808 amb el fotó de partícules. Per llegir els valors de temperatura, hem utilitzat raspberry pi amb un adaptador I2c. Aquest adaptador I2C fa que la connexió al mòdul del sensor sigui més fàcil i fiable.
Pas 1: maquinari necessari:
Els materials que necessitem per assolir el nostre objectiu inclouen els components de maquinari següents:
1. MCP9808
2. Fotó de partícules
3. Cable I2C
4. Escut I2C per a fotons de partícules
Pas 2: connexió de maquinari:
La secció de connexió de maquinari explica bàsicament les connexions de cablejat necessàries entre el sensor i el fotó de partícules. Garantir connexions correctes és la necessitat bàsica mentre es treballa en qualsevol sistema per a la sortida desitjada. Per tant, les connexions necessàries són les següents:
El MCP9808 funcionarà sobre I2C. Aquí teniu un exemple de diagrama de cablejat, que demostra com connectar cada interfície del sensor.
Fora de la caixa, el tauler està configurat per a una interfície I2C, per tant, us recomanem que utilitzeu aquesta connexió si no sou agnòstic. Tot el que necessiteu són quatre cables.
Només es necessiten quatre connexions pins Vcc, Gnd, SCL i SDA i es connecten amb l'ajut del cable I2C.
Aquestes connexions es mostren a les imatges anteriors.
Pas 3: codi per a la mesura de la temperatura:
Comencem ara amb el codi de partícules.
Mentre s’utilitza el mòdul de sensor amb l’arduino, incloem la biblioteca application.h i spark_wiring_i2c.h. La biblioteca "application.h" i spark_wiring_i2c.h conté les funcions que faciliten la comunicació i2c entre el sensor i la partícula.
A continuació es proporciona tot el codi de partícules per a la comoditat de l'usuari:
#incloure
#incloure
// L’adreça MCP9808 I2C és 0x18 (24)
#define Addr 0x18
float cTemp = 0, fTemp = 0;
configuració nul·la ()
{
// Estableix la variable
Particle.variable ("i2cdevice", "MCP9808");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Inicialitzar la comunicació I2C com a MASTER
Wire.begin ();
// Inicialitzar la comunicació en sèrie, establir la velocitat de transmissió = 9600
Serial.begin (9600);
// Inicieu la transmissió I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Seleccioneu el registre de configuració
Wire.write (0x01);
// Mode de conversió contínua, engegada per defecte
Wire.write (0x00);
Wire.write (0x00);
// Atura la transmissió I2C
Wire.endTransmission ();
// Inicieu la transmissió I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Selecciona rgister de resolució
Wire.write (0x08);
// Resolució = +0,0625 / C
Wire.write (0x03);
// Atura la transmissió I2C
Wire.endTransmission ();
retard (300);
}
bucle buit ()
{
dades int sense signar [2];
// Inicia la comunicació I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Selecciona el registre de dades
Wire.write (0x05);
// Atura la transmissió I2C
Wire.endTransmission ();
// Sol·liciteu 2 bytes de dades
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Llegiu 2 bytes de dades
// temp msb, temp lsb
if (Wire.available () == 2)
{
dades [0] = Wire.read ();
dades [1] = Wire.read ();
}
retard (300);
// Converteix les dades a 13 bits
int temp = ((dades [0] i 0x1F) * 256 + dades [1]);
si (temp> 4095)
{
temp - = 8192;
}
cTemp = temp * 0,0625;
fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Data de sortida al tauler
Particle.publish ("Temperatura en centígrads", String (cTemp));
Particle.publish ("Temperatura en Fahrenheit:", String (fTemp));
retard (500);
}
La funció Particle.variable () crea les variables per emmagatzemar la sortida del sensor i la funció Particle.publish () mostra la sortida al tauler del lloc.
La sortida del sensor es mostra a la imatge superior per a la vostra referència.
Pas 4: aplicacions:
El sensor de temperatura digital MCP9808 té diverses aplicacions a nivell industrial que incorporen congeladors i refrigeradors industrials juntament amb diversos processadors d’aliments. Aquest sensor es pot utilitzar per a diversos ordinadors personals, servidors i altres perifèrics de PC.
Recomanat:
Monitorització de la temperatura mitjançant MCP9808 i Raspberry Pi: 4 passos
Monitorització de la temperatura mitjançant MCP9808 i Raspberry Pi: MCP9808 és un sensor de temperatura digital d'alta precisió ± 0,5 ° C mini mòdul I2C. S'incorporen amb registres programables per l'usuari que faciliten les aplicacions de detecció de temperatura. El sensor de temperatura d'alta precisió MCP9808 s'ha convertit en una indústria
Monitorització de panells solars mitjançant fotó de partícules: 7 passos
Monitorització de panells solars mitjançant fotó de partícules: l’objectiu del projecte és millorar l’eficiència dels panells solars. El projecte està dissenyat per supervisar la generació d'energia solar fotovoltaica per millorar el rendiment, la supervisió i el manteniment de la planta solar. En aquest projecte, la partícula ph
Monitorització de temperatura i humitat mitjançant SHT25 i fotó de partícules: 5 passos
Supervisió de la temperatura i la humitat mitjançant SHT25 i el fotó de partícules: recentment hem treballat en diversos projectes que requereixen un control de la temperatura i la humitat i després ens vam adonar que aquests dos paràmetres realment juguen un paper fonamental en tenir una estimació de l’eficiència de treball d’un sistema. Tant a la indústria
Monitorització de la qualitat de l'aire mitjançant fotó de partícules: 11 passos (amb imatges)
Monitorització de la qualitat de l’aire mitjançant fotó de partícules: en aquest projecte s’utilitza el sensor de partícules PPD42NJ per mesurar la qualitat de l’aire (PM 2.5) present a l’aire amb el fotó de partícules. No només mostra les dades a la consola Particle i dweet.io, sinó que també indica la qualitat de l’aire mitjançant LED RGB canviant-lo
Monitorització de sala de conferències mitjançant fotó de partícules: 8 passos (amb imatges)
Monitorització de la sala de conferències mitjançant el fotó de partícules: Introducció En aquest tutorial farem un monitor de sala de conferències mitjançant el fotó de partícules. En aquesta partícula s’integra amb Slack mitjançant Webhooks per obtenir actualitzacions en temps real de si hi ha una habitació disponible o no. Els sensors PIR s’utilitzen per