Cuprins:
Video: Photon de particule - Tutorial senzor de temperatură TCN75A: 4 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43
TCN75A este un senzor de temperatură serial cu două fire încorporat cu convertor de temperatură în digital. Este încorporat cu registre programabile de utilizator care oferă flexibilitate pentru aplicațiile de detectare a temperaturii. Setările de înregistrare permit utilizatorilor să configureze modul de economisire a energiei, modul de oprire, modul de fotografiere etc. Senzorul are o interfață serială compatibilă i2c care poate facilita conectarea a până la opt dispozitive într-o singură magistrală serială. Iată demonstrația sa cu fotonul de particule.
Pasul 1: De ce aveți nevoie …
1. Fotonul particulelor
2. TCN75A
3. Cablu I²C
4. Scutul I²C pentru fotonul de particule
Pasul 2: Conexiuni:
Luați un scut I2C pentru fotonul particulelor și împingeți-l ușor peste pinii fotonului particulei.
Apoi conectați capătul cablului I2C la senzorul TCN75A și celălalt capăt la ecranul I2C.
Conexiunile sunt afișate în imaginea de mai sus.
Pasul 3: Cod:
Codul de particule pentru TCN75A poate fi descărcat din depozitul nostru github- Magazin DCUBE.
Iată linkul pentru același lucru:
github.com/DcubeTechVentures/TCN75A/blob/master/Particle/TCN75A.ino
Am folosit două biblioteci pentru codul de particule, care sunt application.h și spark_wiring_i2c.h. Biblioteca Spark_wiring_i2c este necesară pentru a facilita comunicarea I2C cu senzorul.
De asemenea, puteți copia codul de aici, acesta este dat după cum urmează:
// Distribuit cu o licență de liberă voință.
// Folosiți-l în orice mod doriți, profit sau gratuit, cu condiția să se încadreze în licențele lucrărilor sale asociate.
// TCN75A
// Acest cod este proiectat să funcționeze cu TCN75A_I2CS I2C Mini Module
#include
#include
// Adresa TCN75A I2C este 0x48 (72)
#define Addr 0x48
float cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;
int temp = 0;
configurare nulă ()
{
// Setați variabila
Particle.variable ("i2cdevice", "TCN75A");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Inițializați comunicarea I2C ca Master
Wire.begin ();
// Inițializați comunicarea serială, setați rata de transmisie = 9600
Serial.begin (9600);
// Porniți transmisia I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Selectați registrul de configurare
Wire.write (0x01);
// Rezoluție ADC pe 12 biți
Wire.write (0x60);
// Opriți transmisia I2C
Wire.endTransmission ();
întârziere (300);
}
bucla nulă ()
{
date int nesemnate [2];
// Porniți transmisia 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
temp = (((date [0] * 256) + (date [1] & 0xF0)) / 16);
dacă (temp> 2047)
{
temp - = 4096;
}
cTemp = temp * 0,0625;
fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;
// Ieșire date în tabloul de bord
Particle.publish ("Temperatura în grade Celsius:", Șir (cTemp));
Particle.publish ("Temperatura în Fahrenheit:", String (fTemp));
întârziere (1000);
}
Pasul 4: Aplicații:
TCN75A este un senzor de temperatură care poate fi utilizat pe computere personale și servere. Poate fi implementat și în sisteme de divertisment, echipamente de birou, unități de disc hars și alte periferice pentru PC. Acest senzor își găsește și aplicația în echipamentele de comunicații de date.
Recomandat:
Interfacing Sensirion, SPS-30, senzor de particule cu Arduino Duemilanove folosind modul I2C: 5 pași
Interfacing Sensirion, SPS-30, senzor de particule cu Arduino Duemilanove Utilizarea modului I2C: Când mă uitam la interfața senzorilor SPS30, am realizat că majoritatea surselor erau pentru Raspberry Pi, dar nu atât de multe pentru Arduino. Petrec puțin timp pentru a face senzorul să funcționeze cu Arduino și am decis să postez experiența mea aici, astfel încât să poată
Senzor de temperatură și umiditate alimentat cu energie solară Arduino Ca senzor Oregon de 433 MHz: 6 pași
Senzor de temperatură și umiditate alimentat cu energie solară Arduino, ca senzor Oregon de 433 MHz: acesta este construirea unui senzor de temperatură și umiditate alimentat cu energie solară. Senzorul emulează un senzor Oregon de 433 MHz și este vizibil în gateway-ul Telldus Net. Senzor de mișcare a energiei solare " din Ebay. Asigurați-vă că scrie 3.7v aluat
Senzor de umiditate folosind fotonul de particule: 6 pași
Senzor de umiditate folosind fotonul de particule: Introducere În acest tutorial vom construi un senzor de umiditate folosind un foton de particule și antenă WiFi în pat sau / și externă. Rezistența WiFi depinde de cantitatea de umiditate din aer și, de asemenea, din sol. Folosim acest principiu
Interfață Arduino cu senzor cu ultrasunete și senzor de temperatură fără contact: 8 pași
Interfață Arduino cu senzor cu ultrasunete și senzor de temperatură fără contact: În prezent, producătorii, dezvoltatorii preferă Arduino pentru dezvoltarea rapidă a prototipurilor de proiecte. Arduino este o platformă electronică open-source bazată pe hardware și software ușor de utilizat. Arduino are o comunitate de utilizatori foarte bună. În acest proiect
Senzor de ceață - foton cu particule - Salvați datele online: 5 pași (cu imagini)
Senzor de ceață - foton cu particule - Salvați datele online: pentru a măsura cantitatea de ceață sau fum din aer am creat acest senzor de ceață. Măsoară cantitatea de lumină pe care o primește un LDR de la un laser și o compară cu cantitatea de lumină din jur. Postează datele pe o foaie Google în timp real prin IFTTT