Cuprins:

Monitorizarea temperaturii folosind MCP9808 și Arduino Nano: 4 pași
Monitorizarea temperaturii folosind MCP9808 și Arduino Nano: 4 pași

Video: Monitorizarea temperaturii folosind MCP9808 și Arduino Nano: 4 pași

Video: Monitorizarea temperaturii folosind MCP9808 și Arduino Nano: 4 pași
Video: Măsurarea temperaturii (Tehnica AMG) 2024, Noiembrie
Anonim
Image
Image

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:

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. MCP9808

2. Arduino Nano

3. Cablu I2C

4. I2C Shield 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:

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:

Cod pentru măsurarea temperaturii
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:

Aplicații
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: