Sadržaj:

Mjerenje ubrzanja pomoću BMA250 i Arduino Nano: 4 koraka
Mjerenje ubrzanja pomoću BMA250 i Arduino Nano: 4 koraka

Video: Mjerenje ubrzanja pomoću BMA250 i Arduino Nano: 4 koraka

Video: Mjerenje ubrzanja pomoću BMA250 i Arduino Nano: 4 koraka
Video: Mjerenje gravitacionog ubrzanja pomoću Hallovog senzora 2024, Juli
Anonim
Image
Image

BMA250 je mali, tanak, troosni akcelerometar ultra male snage sa mjerenjima visoke rezolucije (13 bita) do ± 16 g. Digitalni izlazni podaci formatirani su kao 16-bitne dvojke i dopunjeni su i dostupni su putem I2C digitalnog sučelja. Mjeri statičko ubrzanje gravitacije u aplikacijama osjetljivog nagiba, kao i dinamičko ubrzanje koje je rezultat kretanja ili udara. Njegova visoka rezolucija (3,9 mg/LSB) omogućuje mjerenje promjena nagiba manjih od 1,0 °.

U ovom ćemo vodiču mjeriti ubrzanje u sve tri okomite osi pomoću BMA250 i Arduino Nano.

Korak 1: Potreban hardver:

Potreban hardver
Potreban hardver
Potreban hardver
Potreban hardver
Potreban hardver
Potreban hardver

Materijali koji su nam potrebni za postizanje našeg cilja uključuju sljedeće hardverske komponente:

1. BMA250

2. Arduino Nano

3. I2C kabel

4. I2C štit za Arduino Nano

Korak 2: Povezivanje hardvera:

Povezivanje hardvera
Povezivanje hardvera
Povezivanje hardvera
Povezivanje hardvera

Odeljak o priključivanju hardvera u osnovi objašnjava potrebne ožičenje između senzora i arduina. Osiguravanje ispravnih veza osnovna je potreba pri radu na bilo kojem sistemu za željeni izlaz. Dakle, potrebne veze su sljedeće:

BMA250 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 ubrzanja:

Arduino kôd za mjerenje ubrzanja
Arduino kôd za mjerenje ubrzanja
Arduino kôd za mjerenje ubrzanja
Arduino kôd za mjerenje ubrzanja

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

// BMA250 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 za odabir raspona

Wire.write (0x0F);

// Postavljeni raspon +/- 2g

Wire.write (0x03);

// Zaustavljanje I2C prijenosa

Wire.endTransmission ();

// Pokretanje I2C prijenosa

Wire.beginTransmission (Addr);

// Odabir registra propusnosti

Wire.write (0x10);

// Postavljena širina pojasa 7,81 Hz

Wire.write (0x08);

// Zaustavljanje I2C prijenosa

Wire.endTransmission (); kašnjenje (300);}

void loop ()

{

nepotpisani int podaci [0];

// Pokretanje I2C prijenosa

Wire.beginTransmission (Addr);

// Odabir registara podataka (0x02 - 0x07)

Wire.write (0x02);

// Zaustavljanje I2C prijenosa

Wire.endTransmission ();

// Zatražite 6 bajtova

Wire.requestFrom (Addr, 6);

// Pročitajte šest bajtova

// xAccl lsb, xAccl msb, yAccl lsb, yAccl msb, zAccl lsb, zAccl msb

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 u 10 bita

float xAccl = ((podaci [1] * 256,0) + (podaci [0] & 0xC0)) / 64;

ako (xAccl> 511)

{

xAccl -= 1024;

}

float yAccl = ((podaci [3] * 256,0) + (podaci [2] & 0xC0)) / 64;

ako (yAccl> 511)

{

yAccl -= 1024;

}

float zAccl = ((podaci [5] * 256,0) + (podaci [4] & 0xC0)) / 64;

ako (zAccl> 511)

{

zAccl -= 1024;

}

// Izlaženje podataka na serijski monitor

Serial.print ("Ubrzanje u osi X:");

Serial.println (xAccl);

Serial.print ("Ubrzanje u osi Y:");

Serial.println (yAccl);

Serial.print ("Ubrzanje u osi Z:");

Serial.println (zAccl);

}

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:

Prijave
Prijave

Akcelerometri poput BMA250 svoju primjenu uglavnom nalaze u igrama i prebacivanju profila prikaza. Ovaj senzorski modul se takođe koristi u naprednom sistemu upravljanja napajanjem za mobilne aplikacije. BMA250 je troosni digitalni senzor ubrzanja koji je ugrađen u inteligentni kontroler prekida pokretan na čipu.

Preporučuje se: