Cuprins:
- Pasul 1: Hardware necesar:
- Pasul 2: conectare hardware:
- Pasul 3: Cod pentru măsurarea temperaturii:
- Pasul 4: Aplicații:
Video: Măsurarea temperaturii folosind MCP9803 și Arduino Nano: 4 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43
MCP9803 este un senzor de temperatură de înaltă precizie cu 2 fire. Acestea sunt înglobate cu registre programabile de utilizator care facilitează aplicațiile de detectare a temperaturii. Acest senzor este potrivit pentru un sistem de monitorizare a temperaturii multi-zone extrem de sofisticat.
În acest tutorial a fost ilustrată interfața modulului senzor MCP9803 cu arduino nano. Pentru a citi valorile de temperatură, am folosit arduino cu un adaptor I2c. Acest adaptor I2C face conexiunea la modulul senzor ușoară și mai fiabilă.
Pasul 1: Hardware necesar:
Materialele de care avem nevoie pentru îndeplinirea obiectivului nostru includ următoarele componente hardware:
1. MCP9803
2. Arduino Nano
3. Cablu I2C
4. Scut I2C pentru arduino nano
Pasul 2: conectare hardware:
Secțiunea de conectare hardware explică practic conexiunile de cablare necesare între senzor și arduino nano. Asigurarea conexiunilor corecte este necesitatea de bază în timp ce lucrați la orice sistem pentru ieșirea dorită. Deci, conexiunile necesare sunt următoarele:
MCP9803 va funcționa pe I2C. Iată exemplul schemei de cablare, care demonstrează cum se conectează fiecare interfață a senzorului.
Out-of-the-box, placa este configurată pentru o interfață I2C, ca atare, vă recomandăm să utilizați această conexiune dacă sunteți altfel agnostic.
Nu ai nevoie decât de patru fire! Sunt necesare doar patru conexiuni Vcc, Gnd, SCL și pinii SDA și acestea sunt conectate cu ajutorul cablului I2C.
Aceste conexiuni sunt prezentate în imaginile de mai sus.
Pasul 3: Cod pentru măsurarea temperaturii:
Să începem cu codul arduino acum.
În timp ce utilizați modulul senzor cu arduino, includem biblioteca Wire.h. Biblioteca „Wire” conține funcțiile care facilitează comunicarea i2c între senzor și placa arduino.
Întregul cod arduino este dat mai jos pentru confortul utilizatorului:
#include
// Adresa I2C MCP9803 este 0x48 (72)
#define Addr 0x48
configurare nulă ()
{
// Inițializați comunicarea I2C ca MASTER
Wire.begin ();
// Inițializați comunicarea în serie, setați baud rate = 9600
Serial.begin (9600);
// Porniți transmisia I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Selectați registrul de configurare
Wire.write (0x01);
// Mod de conversie continuă, implicit de pornire
Wire.write (0x60);
// Opriți transmisia I2C
Wire.endTransmission ();
întârziere (300);
}
bucla nulă ()
{
date int nesemnate [2];
// Pornește comunicarea I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Selectați registrul de date
Wire.write (0x00);
// Opriți transmisia I2C
Wire.endTransmission ();
// Solicitați 2 octeți de date
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Citiți 2 octeți de date
// temp msb, temp lsb
if (Wire.available () == 2)
{
date [0] = Wire.read ();
date [1] = Wire.read ();
}
// Convertiți datele în 12 biți
int temp = ((date [0] * 256) + date [1]) / 16.0;
dacă (temp> 2047)
{
temp - = 4096;
}
float cTemp = temp * 0,0625;
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Ieșire date pe monitorul serial
Serial.print ("Temperatura în grade Celsius:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatura în Fahrenheit:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
întârziere (500);
}
În biblioteca de fire Wire.write () și Wire.read () sunt utilizate pentru a scrie comenzile și a citi ieșirea senzorului.
Serial.print () și Serial.println () sunt utilizate pentru a afișa ieșirea senzorului pe monitorul serial al IDE Arduino.
Ieșirea senzorului este prezentată în imaginea de mai sus.
Pasul 4: Aplicații:
MCP9803 poate fi utilizat într-o gamă largă de dispozitive care includ calculatoare personale și periferice, unități de hard disk, diverse sisteme de divertisment, sisteme de birou și sisteme de comunicații de date. Acest senzor poate fi încorporat în diverse sisteme sofisticate.
Recomandat:
Măsurarea temperaturii folosind STS21 și Arduino Nano: 4 pași
Măsurarea temperaturii utilizând STS21 și Arduino Nano: senzorul digital de temperatură STS21 oferă performanțe superioare și o amprentă de economisire a spațiului. Oferă semnale calibrate, liniarizate în format digital, I2C. Fabricarea acestui senzor se bazează pe tehnologia CMOSens, care se atribuie superiorului
Măsurarea temperaturii folosind ADT75 și Arduino Nano: 4 pași
Măsurarea temperaturii utilizând ADT75 și Arduino Nano: ADT75 este un senzor digital de temperatură extrem de precis. Acesta cuprinde un senzor de temperatură de bandă și un convertor analogic digital pe 12 biți pentru monitorizarea și digitalizarea temperaturii. Senzorul său extrem de sensibil îl face suficient de competent pentru mine
Măsurarea umidității și temperaturii folosind HIH6130 și Arduino Nano: 4 pași
Măsurarea umidității și temperaturii folosind HIH6130 și Arduino Nano: HIH6130 este un senzor de umiditate și temperatură cu ieșire digitală. Acești senzori oferă un nivel de precizie de ± 4% HR. Cu stabilitate pe termen lung lider în industrie, I2C digital cu adevărat compensat de temperatură, fiabilitate lider în industrie, eficiență energetică
Măsurarea temperaturii folosind MCP9803 și fotonul de particule: 4 pași
Măsurarea temperaturii utilizând MCP9803 și fotonul de particule: MCP9803 este un senzor de temperatură cu precizie de 2 fire. Acestea sunt înglobate cu registre programabile de utilizator care facilitează aplicațiile de detectare a temperaturii. Acest senzor este potrivit pentru un sistem de monitorizare a temperaturii multi-zone extrem de sofisticat
Măsurarea temperaturii folosind MCP9803 și Raspberry Pi: 4 pași
Măsurarea temperaturii folosind MCP9803 și Raspberry Pi: MCP9803 este un senzor de temperatură cu precizie de 2 fire. Acestea sunt înglobate cu registre programabile de utilizator care facilitează aplicațiile de detectare a temperaturii. Acest senzor este potrivit pentru un sistem de monitorizare a temperaturii multi-zone extrem de sofisticat