Sadržaj:
- Korak 1: Potreban hardver:
- Korak 2: Povezivanje 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 izmjena: 2024-01-30 08:05
MCP9808 je visoko precizan digitalni senzor temperature ± 0,5 ° C I2C mini modul. Utjelovljeni su sa programima koje programira korisnik i olakšavaju primjenu mjerenja temperature. Senzor temperature MCP9808 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 sa I2c adapterom. Ovaj I2C adapter čini povezivanje sa 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
Korak 2: Povezivanje hardvera:
Odeljak za priključivanje hardvera u osnovi objašnjava potrebne ožičenje između senzora i arduino nano. Osiguravanje ispravnih veza osnovna je potreba pri radu na bilo kojem sistemu 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 Wire.h biblioteku. "Wire" biblioteka sadrži funkcije koje olakšavaju i2c komunikaciju između senzora i Arduino ploče.
Cijeli Arduino kôd dat je u nastavku radi praktičnosti korisnika:
#include
// MCP9808 I2C adresa je 0x18 (24)
#define Addr 0x18
void setup ()
{
// Inicializirajte I2C komunikaciju kao MASTER
Wire.begin ();
// Pokrećemo serijsku komunikaciju, postavljena brzina prijenosa = 9600
Serial.begin (9600);
// Pokretanje I2C prijenosa
Wire.beginTransmission (Addr);
// Odabir registra konfiguracije
Wire.write (0x01);
// Način kontinuirane konverzije, 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-bitne
int temp = ((podaci [0] & 0x1F) * 256 + podaci [1]);
if (temp> 4095)
{
temp -= 8192;
}
float cTemp = temp * 0,0625;
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Iznos podataka na ekran
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 biblioteci žica Wire.write () i Wire.read () se koriste 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 senzor temperature ima nekoliko aplikacija na industrijskom nivou koje uključuju industrijske zamrzivače i frižidere, zajedno s raznim procesorima hrane. Ovaj senzor se može koristiti za različite personalne računare, servere, kao i za druge periferne računare.
Preporučuje se:
Nadzor temperature i vlažnosti pomoću NODE MCU -a I BLYNK -a: 5 koraka
Nadzor temperature i vlažnosti pomoću NODE MCU-a i BLYNK-a: Zdravo momci U ovoj uputi naučimo kako doći do temperature i vlažnosti atmosfere pomoću DHT11-senzora temperature i vlažnosti pomoću Node MCU i aplikacije BLYNK
Nadzor temperature pomoću MCP9808 i Raspberry Pi: 4 koraka
Praćenje temperature pomoću MCP9808 i Raspberry Pi: MCP9808 je visoko precizan digitalni senzor temperature ± 0,5 ° C I2C mini modul. Oni su utjelovljeni sa programima koje programira korisnik i koji olakšavaju primjenu mjerenja temperature. Senzor temperature MCP9808 visoke preciznosti postao je industrija
Nadzor temperature i vlažnosti pomoću ESP-01 & DHT i oblaka AskSensors: 8 koraka
Nadzor temperature i vlažnosti pomoću ESP-01 & DHT i AskSensors Cloud-a: U ovom uputstvu naučit ćemo kako nadzirati mjerenje temperature i vlažnosti pomoću IOT-MCU/ESP-01-DHT11 ploče i AskSensors IoT platforme .Za ovu aplikaciju biram IOT-MCU ESP-01-DHT11 modul jer
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 praćenje temperature i vlažnosti, a onda smo shvatili da ova dva parametra zapravo igraju ključnu ulogu u procjeni radne efikasnosti sistema. 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 sa programima koje programira korisnik i olakšavaju primjenu mjerenja temperature. Senzor temperature MCP9808 visoke preciznosti postao je industrija