Sadržaj:
- Korak 1: Potreban hardver:
- Korak 2: Povezivanje hardvera:
- Korak 3: Kôd za mjerenje pritiska:
- Korak 4: Aplikacije:
Video: Mjerenje pritiska pomoću CPS120 i fotona čestica: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:06
CPS120 je visokokvalitetni i jeftini kapacitivni senzor apsolutnog pritiska sa potpuno kompenzovanom snagom. Potroši vrlo manje energije i sastoji se od ultra malog mikro-elektro-mehaničkog senzora (MEMS) za mjerenje pritiska. ADC zasnovan na sigma-delti je također utjelovljen u njemu kako bi se ispunio zahtjev kompenziranog izlaza.
U ovom vodiču prikazano je povezivanje senzorskog modula CPS120 sa fotonom čestica. Za očitavanje vrijednosti tlaka koristili smo foton s 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. CPS120
2. Foton čestica
3. I2C kabel
4. I2C štit za foton čestica
Korak 2: Povezivanje hardvera:
Odeljak za priključivanje hardvera u osnovi objašnjava potrebne ožičenje između senzora i fotona čestica. Osiguravanje ispravnih veza osnovna je potreba pri radu na bilo kojem sistemu za željeni izlaz. Dakle, potrebne veze su sljedeće:
CPS120 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 pritiska:
Počnimo sada s kodom čestica.
Dok koristimo senzorski modul s Arduinom, uključujemo biblioteku application.h i spark_wiring_i2c.h. Biblioteka "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:
#include
#include
// CPS120 I2C adresa je 0x28 (40)
#define Addr 0x28
dvostruka temperatura = 0,0, pritisak = 0,0;
void setup ()
{
// Postavi varijablu
Particle.variable ("i2cdevice", "CPS120");
Čestica.varijabilna ("pritisak", pritisak);
Čestica.varijabilna ("temperatura", temperatura);
// Inicializirajte I2C komunikaciju kao MASTER
Wire.begin ();
// Pokrećemo serijsku komunikaciju, postavljena brzina prijenosa = 9600
Serial.begin (9600);
}
void loop ()
{
nepotpisani int podaci [4];
// Pokretanje I2C prijenosa
Wire.beginTransmission (Addr);
kašnjenje (10);
// Zaustavljanje I2C prijenosa
Wire.endTransmission ();
// Zatražite 4 bajta podataka
Wire.requestFrom (Addr, 4);
// Očitavanje 4 bajta podataka
// pritisak msb, pritisak lsb, temp msb, temp lsb
if (Wire.available () == 4)
{
podaci [0] = Wire.read ();
podaci [1] = Wire.read ();
podaci [2] = Wire.read ();
podaci [3] = Wire.read ();
}
// Pretvorimo vrijednosti
pritisak = ((((podaci [0] & 0x3F) * 265 + podaci [1]) / 16384,0) * 90,0) + 30,0;
cTemp = ((((podaci [2] * 256) + (podaci [3] & 0xFC)) / 4,0) * (165,0 / 16384,0)) - 40,0;
fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Izlaženje podataka na nadzornu ploču
Particle.publish ("Pritisak je:", niz (pritisak));
kašnjenje (1000);
Particle.publish ("Temperatura u Celzijusima:", String (cTemp));
kašnjenje (1000);
Particle.publish ("Temperatura u Fahrenheitu:", String (fTemp));
kašnjenje (1000);
}
Funkcija Particle.variable () stvara varijable za spremanje rezultata senzora, a funkcija Particle.publish () prikazuje izlaz na nadzornoj ploči web stranice.
Izlaz senzora prikazan je na gornjoj slici za vašu referencu.
Korak 4: Aplikacije:
CPS120 ima različite primjene. Može se koristiti u prijenosnim i stacionarnim barometarima, visinomjerima itd. Pritisak je važan parametar za određivanje vremenskih uslova s obzirom na to da se ovaj senzor može instalirati i na meteorološkim stanicama. Može se ugraditi u sisteme sa vazdušnom kontrolom, kao i u vakuumske sisteme.
Preporučuje se:
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 rezolucije (13 bita) do ± 16 g. Digitalni izlazni podaci formatirani su kao 16-bitne dvojke i dopunjeni su i dostupni su preko I2 C digitalnog sučelja. Mjeri
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 osjetljivost niskog polja. Ovaj uređaj ima širok raspon magnetskih polja od +/- 8 Oe i izlaznu brzinu od 160 Hz. Senzor HMC5883 uključuje upravljačke programe traka za automatsko odmagljivanje, poništavanje pomaka i
Mjerenje pritiska pomoću CPS120 i Arduino Nano: 4 koraka
Mjerenje pritiska pomoću CPS120 i Arduino Nano: CPS120 je visokokvalitetni i jeftini kapacitivni senzor apsolutnog pritiska sa potpuno kompenzovanom snagom. Potroši vrlo manje energije i sastoji se od ultra malog mikro-elektro-mehaničkog senzora (MEMS) za mjerenje pritiska. Sigma-delta zasnovana
Mjerenje pritiska pomoću CPS120 i Raspberry Pi: 4 koraka
Mjerenje pritiska pomoću CPS120 i Raspberry Pi: CPS120 je visokokvalitetni i jeftini kapacitivni senzor apsolutnog pritiska sa potpuno kompenzovanom snagom. Potroši vrlo manje energije i sastoji se od ultra malog mikro-elektro-mehaničkog senzora (MEMS) za mjerenje pritiska. Sigma-delta zasnovana
Mjerenje vlažnosti pomoću HYT939 i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje vlažnosti pomoću HYT939 i fotona čestica: HYT939 je digitalni senzor vlažnosti koji radi na I2C komunikacijskom protokolu. Vlažnost je ključni parametar kada su u pitanju medicinski sistemi i laboratorije, pa smo za postizanje ovih ciljeva pokušali povezati HYT939 s malinom pi. Ja