Cuprins:

Măsurarea umidității folosind HYT939 și Arduino Nano: 4 pași
Măsurarea umidității folosind HYT939 și Arduino Nano: 4 pași

Video: Măsurarea umidității folosind HYT939 și Arduino Nano: 4 pași

Video: Măsurarea umidității folosind HYT939 și Arduino Nano: 4 pași
Video: Masurarea temperaturii si umiditatii cu DHT11 2024, Iulie
Anonim
Image
Image

HYT939 este un senzor digital de umiditate care funcționează pe protocolul de comunicație I2C. Umiditatea este un parametru esențial atunci când vine vorba de sisteme medicale și laboratoare, așa că, pentru a atinge aceste obiective, am încercat să interfațăm HYT939 cu arduino nano. În acest tutorial este demonstrată interfața modulului senzor HYT939 cu arduino nano.

Pentru a citi valorile de umiditate, am folosit arduino cu un adaptor I2c. Acest adaptor I2C face conexiunea la modulul senzor mai ușoară și mai fiabilă.

Protocolul de comunicare pe care funcționează senzorul este I2C. I2C reprezintă circuitul inter-integrat. Este un protocol de comunicare în care comunicația are loc prin intermediul liniilor SDA (date seriale) și SCL (serial clock). Permite conectarea mai multor dispozitive în același timp. Este unul dintre cele mai simple și mai eficiente protocol de comunicare.

Pasul 1: Hardware necesar:

Hardware necesar
Hardware necesar
Hardware necesar
Hardware necesar
Hardware necesar
Hardware necesar

Materialele de care avem nevoie pentru îndeplinirea obiectivului nostru includ următoarele componente hardware:

1. HYT939

2. Arduino Nano

3. Cablu I2C

4. Scut I2C pentru Arduino nano

Pasul 2: conectare hardware:

Conectare hardware
Conectare hardware
Conectare hardware
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:

HYT939 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 Arduino pentru măsurarea umidității:

Cod Arduino pentru măsurarea umidității
Cod Arduino pentru măsurarea umidității
Cod Arduino pentru măsurarea umidității
Cod Arduino pentru măsurarea umidității

Să începem cu codul Arduinoo 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 HYT939 I2C este 0x28 (40)

#define Addr 0x28

configurare nulă ()

{

// Inițializați comunicarea I2C ca MASTER

Wire.begin ();

// Inițializați comunicarea în serie

Serial.begin (9600);

întârziere (300);

}

bucla nulă ()

{

date int nesemnate [4];

// Porniți transmisia I2C

Wire.beginTransmission (Addr);

// Trimiteți comanda în modul normal

Wire.write (0x80);

// Opriți transmisia I2C

Wire.endTransmission ();

întârziere (300);

// Solicitați 4 octeți de date

Wire.requestFrom (Addr, 4);

// Citiți 4 octeți de date

// umiditate msb, umiditate lsb, temp msb, temp lsb

if (Wire.available () == 4)

{

date [0] = Wire.read ();

date [1] = Wire.read ();

date [2] = Wire.read ();

date [3] = Wire.read ();

// Convertiți datele în 14 biți

umiditate plutitoare = (((date [0] & 0x3F) * 256.0) + date [1]) * (100.0 / 16383.0);

float cTemp = (((date [2] * 256.0) + (date [3] & 0xFC)) / 4) * (165.0 / 16383.0) - 40;

float fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;

// Ieșire date pe monitorul serial

Serial.print ("Umiditate relativă:");

Serial.print (umiditate);

Serial.println ("% RH");

Serial.print ("Temperatura în grade Celsius:");

Serial.print (cTemp);

Serial.println ("C");

Serial.print ("Temperatura în Fahrenheit:");

Serial.print (fTemp);

Serial.println ("F");

}

întârziere (300);

}

În biblioteca de fire Wire.write () și Wire.read () sunt utilizate pentru a scrie comenzile și a citi ieșirea senzorului. Următoarea parte a codului ilustrează citirea ieșirii senzorului.

// Citiți 4 octeți de date // umiditate msb, umiditate lsb, temp msb, temp lsb if (Wire.available () == 4) {data [0] = Wire.read (); date [1] = Wire.read (); date [2] = Wire.read (); date [3] = Wire.read ();

}

Ieșirea senzorului este prezentată în imaginea de mai sus.

Pasul 4: Aplicații:

Aplicații
Aplicații

HYT939 fiind un senzor digital de umiditate eficient sunt utilizate în sistemele medicale, în autoclave. Măsurarea punctului de rouă sub presiune și sistemele de uscare găsesc, de asemenea, utilizarea acestui modul senzor. În diferite laboratoare unde nivelul de umiditate adecvat este un parametru esențial pentru efectuarea experimentelor, acest senzor poate fi instalat acolo pentru măsurători de umiditate.

Recomandat: