Sadržaj:
- Korak 1: Pregled SHT25:
- Korak 2: Šta vam treba..
- Korak 3: Povezivanje hardvera:
- Korak 4: Kod praćenja temperature i vlažnosti:
- Korak 5: Aplikacije:
Video: Nadzor temperature i vlažnosti pomoću SHT25 i fotona čestica: 5 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:06
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. I na industrijskom nivou i na ličnim sistemima optimalna temperatura je neophodan uslov za odgovarajuće performanse sistema.
To je razlog, u ovom vodiču ćemo objasniti rad senzora vlažnosti i temperature SHT25 s fotonom čestica.
Korak 1: Pregled SHT25:
Prije svega, počnimo s osnovnim razumijevanjem senzora i protokola na kojem on radi.
SHT25 I2C Senzor vlažnosti i temperature ± 1,8%RH ± 0,2 ° C I2C mini modul. Senzor vlažnosti i temperature visoke preciznosti postao je industrijski standard u pogledu oblika i inteligencije, pružajući kalibrirane, linearizirane signale senzora u digitalnom, I2C formatu. Integriran sa specijaliziranim analognim i digitalnim krugom, ovaj senzor je jedan od najefikasnijih uređaja za mjerenje temperature i vlažnosti.
Komunikacijski protokol na kojem senzor radi je I2C. I2C označava međuintegrirano kolo. To je komunikacijski protokol u kojem se komunikacija odvija putem SDA (serijski podaci) i SCL (serijski sat) linija. Omogućava povezivanje više uređaja istovremeno. To je jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih komunikacijskih protokola.
Korak 2: Šta vam treba..
Materijali koji su nam potrebni za postizanje našeg cilja uključuju sljedeće hardverske komponente:
1. SHT25 senzor vlažnosti i temperature
2. Foton čestica
3. I2C kabel
4. I2C štit za foton čestica
Korak 3: 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:
SHT25 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 4: Kod praćenja temperature i vlažnosti:
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
// SHT25 I2C adresa je 0x40 (64)
#define Addr 0x40
vlažnost plovka = 0,0, cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;
void setup ()
{
// Postavi varijablu
Particle.variable ("i2cdevice", "SHT25");
Čestica.varijabilna ("vlažnost", vlažnost);
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Inicializirajte I2C komunikaciju kao MASTER
Wire.begin ();
// Pokrećemo serijsku komunikaciju, postavljena brzina prijenosa = 9600
Serial.begin (9600);
kašnjenje (300);
}
void loop ()
{
nepotpisani int podaci [2];
// Pokretanje I2C komunikacije
Wire.beginTransmission (Addr);
// Pošaljite naredbu za mjerenje vlažnosti, NO HOLD master
Wire.write (0xF5);
// Zaustavljanje I2C prijenosa
Wire.endTransmission ();
kašnjenje (500);
// Zatražite 2 bajta podataka
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Očitavanje 2 bajta podataka
// vlažnost msb, vlažnost lsb
if (Wire.available () == 2)
{
podaci [0] = Wire.read ();
podaci [1] = Wire.read ();
// Pretvorimo podatke
vlažnost = ((((podaci [0] * 256.0) + podaci [1]) * 125.0) / 65536.0) - 6;
// Izlaženje podataka na nadzornu ploču
Particle.publish ("Relativna vlažnost:", niz (vlažnost));
}
// Pokretanje I2C prijenosa
Wire.beginTransmission (Addr);
// Slanje naredbe za mjerenje temperature, NO HOLD master
Wire.write (0xF3);
// Zaustavljanje I2C prijenosa
Wire.endTransmission ();
kašnjenje (500);
// 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
cTemp = ((((podaci [0] * 256.0) + podaci [1]) * 175.72) / 65536.0) - 46.85;
fTemp = (cTemp * 1.8) + 32;
// Izlaženje podataka na nadzornu ploču
Particle.publish ("Temperatura u Celzijusima:", String (cTemp));
Particle.publish ("Temperatura u Fahrenheitu:", String (fTemp));
}
kašnjenje (300);
}
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 5: Aplikacije:
Senzor temperature i relativne vlažnosti SHT25 ima različite industrijske primjene poput nadzora temperature, periferne toplinske zaštite računala. Ovaj senzor smo takođe koristili u aplikacijama meteoroloških stanica, kao i u sistemu nadzora staklenika.
Preporučuje se:
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
Mjerenje vlažnosti i temperature pomoću HIH6130 i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje vlažnosti i temperature pomoću HIH6130 i fotona čestica: HIH6130 je senzor vlažnosti i temperature s digitalnim izlazom. Ovi senzori pružaju nivo preciznosti od ± 4% RH. Uz dugoročnu stabilnost, vodeću u industriji, digitalni I2C s kompenzacijom temperature, vodeću pouzdanost u industriji, energetsku učinkovitost
Mjerenje temperature i vlažnosti pomoću HDC1000 i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje temperature i vlažnosti pomoću HDC1000 i fotona od čestica: HDC1000 je digitalni senzor vlažnosti s integriranim senzorom temperature koji pruža izvrsnu točnost mjerenja pri vrlo maloj snazi. Uređaj mjeri vlažnost na osnovu novog kapacitivnog senzora. Senzori vlažnosti i temperature su faks
Mjerenje vlažnosti i temperature pomoću HTS221 i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje vlažnosti i temperature pomoću HTS221 i fotona čestica: HTS221 je ultra kompaktni kapacitivni digitalni senzor za relativnu vlažnost i temperaturu. Sadrži senzorski element i integrirano kolo za mješoviti signal specifično za aplikacije (ASIC) za pružanje mjernih informacija putem digitalne serijske