Cuprins:
- Pasul 1: Prezentare generală SHT25:
- Pasul 2: De ce ai nevoie..
- Pasul 3: Conectarea hardware-ului:
- Pasul 4: Cod de monitorizare a temperaturii și umidității:
- Pasul 5: Aplicații:
Video: Monitorizarea temperaturii și umidității folosind SHT25 și Arduino Nano: 5 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43
Recent am lucrat la diferite proiecte care au necesitat 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 nivel industrial, cât și la sistemele personale, este necesar un nivel optim de temperatură pentru o performanță adecvată a sistemului.
Acesta este motivul, în acest tutorial vom explica funcționarea senzorului de umiditate și temperatură SHT25 cu Arduino Nano.
Pasul 1: Prezentare generală SHT25:
În primul rând, să începem cu înțelegerea de bază a senzorului și a protocolului pe care funcționează.
Senzor de umiditate și temperatură SHT25 I2C ± 1,8% RH ± 0,2 ° C Mini modul I2C. Senzorul de umiditate și temperatură de înaltă precizie a devenit un standard industrial în ceea ce privește factorul de formă și inteligența, oferind semnale calibrate, liniarizate ale senzorului în format digital, I2C. Integrat cu un circuit analogic și digital specializat, acest senzor este unul dintre cele mai eficiente dispozitive pentru măsurarea temperaturii și umidității.
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 2: De ce ai nevoie..
Materialele de care avem nevoie pentru îndeplinirea obiectivului nostru includ următoarele componente hardware:
1. SHT25 Senzor de umiditate și temperatură
2. Arduino Nano
3. Cablu I2C
4. I2C Shield Pentru Arduino nano
Pasul 3: Conectarea hardware-ului:
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:
SHT25 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 4: Cod de monitorizare a temperaturii și umidității:
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 SHT25 I2C este 0x40 (64)
#define Addr 0x40
configurare nulă ()
{
// Inițializați comunicarea I2C ca MASTER
Wire.begin ();
// Inițializați comunicarea serială, setați rata de transmisie = 9600
Serial.begin (9600);
întârziere (300);
}
bucla nulă ()
{
date int nesemnate [2];
// Porniți transmisia I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Trimiteți comanda de măsurare a umidității, fără master HOLD
Wire.write (0xF5);
// Opriți transmisia I2C
Wire.endTransmission ();
întârziere (500);
// Solicitați 2 octeți de date
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Citiți 2 octeți de date
// umiditate msb, umiditate lsb
if (Wire.available () == 2)
{
date [0] = Wire.read ();
date [1] = Wire.read ();
// Conversia datelor
umiditate plutitoare = (((date [0] * 256,0 + date [1]) * 125,0) / 65536.0) - 6;
// Ieșire date pe Serial Monitor
Serial.print ("Umiditate relativă:");
Serial.print (umiditate);
Serial.println ("% RH");
}
// Porniți transmisia I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Trimiteți comanda de măsurare a temperaturii, fără master HOLD
Wire.write (0xF3);
// Opriți transmisia I2C
Wire.endTransmission ();
întârziere (500);
// 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 ();
// Conversia datelor
float cTemp = (((date [0] * 256,0 + date [1]) * 175,72) / 65536.0) - 46,85;
float fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;
// Ieșire date pe Serial Monitor
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);
}
Tot ce trebuie să faceți este să ardeți codul în Arduino și să verificați citirile pe portul serial. Ieșirea este afișată în imaginea de mai sus.
Pasul 5: Aplicații:
Senzorul de temperatură și umiditate relativă SHT25 are diverse aplicații industriale precum monitorizarea temperaturii, protecția termică periferică a computerului. De asemenea, am folosit acest senzor în aplicații pentru stațiile meteo, precum și în sistemul de monitorizare a serelor.
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 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 Blynk: 6 pași
Monitorizarea temperaturii și umidității folosind Blynk: În acest tutorial vom monitoriza temperatura și umiditatea utilizând DHT11 și vom trimite datele în cloud folosind componentele Blynk necesare pentru acest tutorial: Senzor de temperatură și umiditate Arduino UnoDHT11 ESP8266-01 Modul WiFi
Monitorizarea temperaturii și umidității folosind SHT25 și Raspberry Pi: 5 pași
Monitorizarea temperaturii și umidității folosind SHT25 și Raspberry Pi: Am lucrat recent la diferite 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 și umidității folosind SHT25 și fotonul de particule: 5 pași
Monitorizarea temperaturii și umidității folosind SHT25 și fotonul de particule: 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