Sadržaj:
- Korak 1: Potreban hardver:
- Korak 2: Povezivanje hardvera:
- Korak 3: Kôd za mjerenje temperature:
- Korak 4: Aplikacije:
Video: Mjerenje temperature pomoću STS21 i Arduino Nano: 4 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja izmjena: 2024-01-30 08:05
Digitalni temperaturni senzor STS21 nudi vrhunske performanse i štedi prostor. Pruža kalibrirane, linearizirane signale u digitalnom, I2C formatu. Izrada ovog senzora zasnovana je na CMOSens tehnologiji, što pripisuje vrhunske performanse i pouzdanost STS21. Rezolucija STS21 može se promijeniti naredbom, može se otkriti prazna baterija, a kontrolni zbroj pomaže poboljšati pouzdanost komunikacije.
U ovom vodiču prikazano je povezivanje senzorskog modula STS21 s arduino nano. Za očitavanje vrijednosti temperature koristili smo arduino 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. STS21
2. Arduino Nano
3. I2C kabel
4. I2C štit za arduino nano
Korak 2: Povezivanje hardvera:
Odeljak za povezivanje 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:
STS21 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
// STS21 I2C adresa je 0x4A (74)
#define addr 0x4A
void setup ()
{
// Inicializirajte I2C komunikaciju kao MASTER
Wire.begin ();
// Pokretanje serijske komunikacije, postavljanje brzine prijenosa = 9600
Serial.begin (9600);
kašnjenje (300);
}
void loop ()
{
nepotpisani int podaci [2];
// Pokretanje I2C prijenosa
Wire.beginTransmission (addr);
// Odaberite master bez zadržavanja
Wire.write (0xF3);
// Završetak I2C prijenosa
Wire.endTransmission ();
kašnjenje (300);
// Zatražite 2 bajta podataka
Wire.requestFrom (addr, 2);
// Očitavanje 2 bajta podataka
if (Wire.available () == 2)
{
podaci [0] = Wire.read ();
podaci [1] = Wire.read ();
}
// Pretvorimo podatke
int rawtmp = podaci [0] * 256 + podaci [1];
int vrijednost = rawtmp & 0xFFFC;
dvostruki cTemp = -46.85 + (175.72 * (vrijednost / 65536.0));
dvostruki fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Izlaz podataka na serijski monitor
Serial.print ("Temperatura u Celzijusima:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatura u Fahrenheitu:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
kašnjenje (300);
}
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:
Digitalni temperaturni senzor STS21 može se koristiti u sistemima koji zahtijevaju nadzor temperature visoke preciznosti. Može se ugraditi u različitu računarsku opremu, medicinsku opremu i industrijske sisteme za upravljanje sa zahtjevom za mjerenje temperature sa stručnom preciznošću.
Preporučuje se:
Mjerenje temperature pomoću ADT75 i Arduino Nano: 4 koraka
Mjerenje temperature pomoću ADT75 i Arduino Nano: ADT75 je visoko precizan, digitalni senzor temperature. Sastoji se od osjetnika temperature u pojasu i 12-bitnog analogno-digitalnog pretvarača za praćenje i digitalizaciju temperature. Njegov izuzetno osjetljiv senzor čini me dovoljno kompetentnim
Mjerenje vlažnosti i temperature pomoću HIH6130 i Arduino Nano: 4 koraka
Mjerenje vlažnosti i temperature pomoću HIH6130 i Arduino Nano: 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 Arduino Nano: 4 koraka
Mjerenje temperature i vlažnosti pomoću HDC1000 i Arduino Nano: 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 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 temperature pomoću STS21 i fotona čestica: 4 koraka
Mjerenje temperature pomoću STS21 i fotona od čestica: STS21 digitalni temperaturni senzor 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