Cuprins:
- Pasul 1: Hardware necesar:
- Pasul 2: conectare hardware:
- Pasul 3: Cod pentru măsurarea temperaturii:
- Pasul 4: Aplicații:
Video: Monitorizarea temperaturii folosind MCP9808 și Arduino Nano: 4 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43
MCP9808 este un senzor digital de temperatură extrem de precis ± 0,5 ° C mini modul I2C. Acestea sunt înglobate cu registre programabile de utilizator care facilitează aplicațiile de detectare a temperaturii. Senzorul de temperatură de înaltă precizie MCP9808 a devenit un standard industrial în ceea ce privește factorul de formă și inteligența, oferind semnale calibrate, linearizate ale senzorului în format digital, I2C.
În acest tutorial a fost demonstrată interfața modulului senzor MCP9808 cu arduino nano. Pentru a citi valorile temperaturii, am folosit raspberry pi cu un adaptor I2c. Acest adaptor I2C face conexiunea la modulul senzor mai ușoară și mai fiabilă.
Pasul 1: Hardware necesar:
Materialele de care avem nevoie pentru îndeplinirea obiectivului nostru includ următoarele componente hardware:
1. MCP9808
2. Arduino Nano
3. Cablu I2C
4. I2C Shield 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:
MCP9808 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 MCP9808 este 0x18 (24)
#define Addr 0x18
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 (0x00);
Wire.write (0x00);
// Opriți transmisia I2C
Wire.endTransmission ();
// Porniți transmisia I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Selectați registrul rezoluției
Wire.write (0x08);
// Rezoluție = +0.0625 / C
Wire.write (0x03);
// Opriți transmisia I2C
Wire.endTransmission ();
}
bucla nulă ()
{
date int nesemnate [2];
// Pornește comunicarea I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Selectați registrul de date
Wire.write (0x05);
// 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 13 biți
int temp = ((date [0] & 0x1F) * 256 + date [1]);
dacă (temp> 4095)
{
temp - = 8192;
}
float cTemp = temp * 0,0625;
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Ieșire date pe ecran
Serial.print ("Temperatura în grade Celsius:");
Serial.println (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatura în Fahrenheit:");
Serial.println (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:
Senzorul digital de temperatură MCP9808 are mai multe aplicații la nivel de industrie care încorporează congelatoare și frigidere industriale împreună cu diverse procesoare de alimente. Acest senzor poate fi utilizat pentru diverse computere personale, servere, precum și alte periferice pentru PC.
Recomandat:
Monitorizarea temperaturii și umidității folosind NODE MCU ȘI BLYNK: 5 pași
Monitorizarea temperaturii și a umidității folosind NODE MCU ȘI BLYNK: Băieți băieți
Monitorizarea temperaturii folosind MCP9808 și Raspberry Pi: 4 pași
Monitorizarea temperaturii folosind MCP9808 și Raspberry Pi: MCP9808 este un senzor digital de temperatură extrem de precis ± 0,5 ° C mini modul I2C. Acestea sunt înglobate cu registre programabile de utilizator care facilitează aplicațiile de detectare a temperaturii. Senzorul de temperatură de înaltă precizie MCP9808 a devenit o industrie
Monitorizarea temperaturii și a umidității folosind ESP-01 și DHT și Cloud AskSensors: 8 pași
Monitorizarea temperaturii și umidității folosind ESP-01 & DHT și Cloud AskSensors: În acest instructiv vom învăța cum să monitorizăm măsurătorile de temperatură și umiditate folosind placa IOT-MCU / ESP-01-DHT11 și platforma IoT AskSensors .Aleg modulul IOT-MCU ESP-01-DHT11 pentru această aplicație deoarece
Monitorizarea temperaturii și umidității folosind SHT25 și Arduino Nano: 5 pași
Monitorizarea temperaturii și umidității folosind SHT25 și Arduino Nano: Am lucrat recent la diverse proiecte care necesită monitorizarea temperaturii și umidității și apoi ne-am dat seama că acești doi parametri joacă de fapt un rol esențial în a avea o estimare a eficienței de lucru a unui sistem. Atât la industria
Monitorizarea temperaturii folosind MCP9808 și fotonul de particule: 4 pași
Monitorizarea temperaturii folosind MCP9808 și fotonul de particule: MCP9808 este un senzor digital de temperatură extrem de precis ± 0,5 ° C mini modul I2C. Acestea sunt înglobate cu registre programabile de utilizator care facilitează aplicațiile de detectare a temperaturii. Senzorul de temperatură de înaltă precizie MCP9808 a devenit o industrie