Sadržaj:
- Korak 1: Potreban hardver:
- Korak 2: Povezivanje hardvera:
- Korak 3: Kôd za mjerenje temperature:
- Korak 4: Aplikacije:
Video: Mjerenje temperature pomoću LM75BIMM i Raspberry Pi: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:06
LM75BIMM je digitalni temperaturni senzor ugrađen u termalni nadzornik i ima dvožilno sučelje koje podržava rad do 400 kHz. Ima izlaz preko temperature s programabilnom granicom i histerijom.
U ovom vodiču je prikazano povezivanje LM75BIMM senzorskog modula sa malinom pi, a prikazano je i njegovo programiranje pomoću Java jezika. 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. LM75BIMM
2. Malina Pi
3. I2C kabel
4. I2C štit za malinu pi
5. Ethernet kabel
Korak 2: Povezivanje hardvera:
Odeljak za priključivanje hardvera u osnovi objašnjava potrebne ožičenje između senzora i maline pi. Osiguravanje ispravnih veza osnovna je potreba pri radu na bilo kojem sistemu za željeni izlaz. Dakle, potrebne veze su sljedeće:
LM75BIMM 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:
Prednost korištenja maline pi je ta što vam daje fleksibilnost programskog jezika u kojem želite programirati ploču kako biste s njom povezali senzor. Iskorištavajući ovu prednost ove ploče, ovdje demonstriramo njeno programiranje na Javi. Java kod za LM75BIMM može se preuzeti sa naše github zajednice koja je Control Everything Community.
Osim radi lakšeg korištenja, kôd objašnjavamo i ovdje:
Kao prvi korak kodiranja morate preuzeti pi4j biblioteku u slučaju jave, jer ova biblioteka podržava funkcije koje se koriste u kodu. Dakle, za preuzimanje biblioteke možete posjetiti sljedeću vezu:
pi4j.com/install.html
Ovdje možete kopirati radni java kôd za ovaj senzor:
import com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
import com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
import java.io. IOException;
javna klasa LM75BIMM
{
public static void main (String args ) baca Exception
{
// Kreiranje I2C sabirnice
I2CBus sabirnica = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);
// Nabavite I2C uređaj, LM75BIMM I2C adresa je 0x49 (73)
I2CDevice uređaj = Bus.getDevice (0x49);
// Odabir registra konfiguracije
// Način kontinuirane konverzije, normalan rad
device.write (0x01, (bajt) 0x00);
Thread.sleep (500);
// Očitavanje 2 bajta podataka s adrese 0x00 (0)
// temp msb, temp lsb
bajt podatak = novi bajt [2];
device.read (0x00, podaci, 0, 2);
// Pretvorimo podatke u 9-bitne
int temp = ((podaci [0] & 0xFF) * 256 + (podaci [1] & 0x80)) / 128;
if (temp> 255)
{
temp -= 512;
}
dvostruki cTemp = temp * 0,5;
dvostruki fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Iznos podataka na ekran
System.out.printf ("Temperatura u Celzijusima: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf ("Temperatura u Fahrenheitu: %.2f F %n", fTemp);
}
}
Biblioteka koja olakšava i2c komunikaciju između senzora i ploče je pi4j, a različiti paketi I2CBus, I2CDevice i I2CFactory pomažu u uspostavljanju veze.
import com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
import com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
import java.io. IOException;
write () i read () funkcije se koriste za pisanje određenih naredbi na senzor kako bi radio u određenom načinu rada i očitavanje izlaza senzora.
Izlaz senzora je također prikazan na gornjoj slici.
Korak 4: Aplikacije:
LM75BIMM je idealan za brojne aplikacije, uključujući bazne stanice, elektroničku opremu za testiranje, kancelarijsku elektroniku, personalne računare ili bilo koji drugi sistem u kojem je nadziranje temperature kritično za performanse. Stoga ovaj senzor ima ključnu ulogu u mnogim sistemima osjetljivim na visoke temperature.
Preporučuje se:
Mjerenje temperature pomoću AD7416ARZ i Raspberry Pi: 4 koraka
Mjerenje temperature pomoću AD7416ARZ i Raspberry Pi: AD7416ARZ je 10-bitni temperaturni senzor sa četiri jednokanalna analogno-digitalna pretvarača i ugrađenim senzorom temperature. Senzoru temperature na dijelovima može se pristupiti putem kanala multipleksera. Ova temperatura visoke preciznosti
Mjerenje temperature pomoću LM75BIMM i Arduino Nano: 4 koraka
Mjerenje temperature pomoću LM75BIMM i Arduino Nano: LM75BIMM je digitalni temperaturni senzor integriran sa termalnim nadzornikom i ima dvožilno sučelje koje podržava rad do 400 kHz. Ima izlaz preko temperature s programabilnim ograničenjem i histerijom. U ovom vodiču međufazni
Mjerenje temperature pomoću STS21 i Raspberry Pi: 4 koraka
Mjerenje temperature pomoću STS21 i Raspberry Pi: digitalni temperaturni senzor STS21 nudi vrhunske performanse i otisak koji štedi prostor. Pruža kalibrirane, linearizirane signale u digitalnom, I2C formatu. Izrada ovog senzora zasnovana je na CMOSens tehnologiji, koja pripisuje vrhunske
Mjerenje vlažnosti i temperature pomoću HTS221 i Raspberry Pi: 4 koraka
Mjerenje vlažnosti i temperature pomoću HTS221 i Raspberry Pi: 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
Mjerenje temperature pomoću LM75BIMM i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje temperature pomoću LM75BIMM -a i fotona čestica: LM75BIMM je digitalni temperaturni senzor ugrađen u termalni nadzornik i ima dvožilno sučelje koje podržava rad do 400 kHz. Ima izlaz preko temperature s programabilnim ograničenjem i histerijom. U ovom vodiču međufazni