Cuprins:
Video: Raspberry Pi CPS120 Senzor de presiune Tutorial Java: 4 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43
CPS120 este un senzor capacitiv de presiune absolută de înaltă calitate și cost redus, cu ieșire complet compensată. Consumă foarte puțină energie și cuprinde un senzor micro-electromecanic (MEMS) ultra mic pentru măsurarea presiunii. Un ADC bazat pe sigma-delta este, de asemenea, încorporat în acesta pentru a îndeplini cerința de ieșire compensată. Iată demonstrația cu un cod Java folosind Raspberry Pi.
Pasul 1: De ce ai nevoie..
1. Raspberry Pi
2. CPS120
3. Cablu I²C
4. Scut I²C pentru Raspberry Pi
5. Cablu Ethernet
Pasul 2: Conexiuni:
Luați un scut I2C pentru raspberry pi și împingeți-l ușor peste pinii gpio ai raspberry pi.
Apoi conectați capătul cablului I2C la senzorul CPS120 și celălalt capăt la ecranul I2C.
De asemenea, conectați cablul Ethernet la pi sau puteți utiliza un modul WiFi.
Conexiunile sunt afișate în imaginea de mai sus.
Pasul 3: Cod:
Codul java pentru CPS120 poate fi descărcat din depozitul nostru github - Magazinul Dcube
Iată linkul pentru același lucru:
github.com/DcubeTechVentures/CPS120/blob/master/Java/CPS120.java
Am folosit biblioteca pi4j pentru cod java, pașii pentru instalarea pi4j pe raspberry pi sunt descriși aici:
pi4j.com/install.html
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.
// CPS120
// Acest cod este conceput pentru a funcționa cu Mini-modulul CPS120_I2CS I2C.
import com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
import com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
import java.io. IOException;
clasa publică CPS120
{
public static main principal (String args ) aruncă Excepție
{
// Creați I2CBus
I2CBus bus = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);
// Obțineți dispozitivul I2C, adresa CPS120 I2C este 0x28 (40)
I2CDevice device = bus.getDevice (0x28);
// Trimiteți comanda de pornire
device.write (0x28, (octet) 0x80);
Thread.sleep (800);
// Citiți 2 octeți de date, mai întâi msb
octet date = octet nou [2];
device.read (date, 0, 2);
// Conversia datelor în kPa
presiune dublă = (((date [0] & 0x3F) * 256 + date [1]) * (90 / 16384.00)) + 30;
// Ieșire date pe ecran
System.out.printf ("Presiunea este:%.2f kPa% n", presiune);
}
}
Pasul 4: Aplicații:
CPS120 are o varietate de aplicații. Poate fi utilizat în barometre portabile și staționare, altimetre etc. Presiunea este un parametru important pentru a determina condițiile meteorologice și având în vedere că acest senzor poate fi instalat și în stațiile meteorologice. Poate fi încorporat în sistemele de control al aerului, precum și în sistemele de vid.
Recomandat:
Tutorial senzor de presiune și temperatură Arduino AMS5812_0050-D-B: 4 pași
Tutorial senzor de presiune și temperatură Arduino AMS5812_0050-D-B: senzor de presiune amplificat AMS5812 cu ieșiri analogice și digitale este un senzor de înaltă precizie cu o ieșire de tensiune analogică și interfață digitală I2C. Acesta combină un element de detectare piezorezistiv cu un element de condiționare a semnalului pentru funcționarea sa
Senzor sensibil la presiune: 9 pași (cu imagini)
Senzor de podea sensibil la presiune: În acest instructiv voi împărtăși un design pentru un senser de podea sensibil la presiune, care este capabil să detecteze când stați pe el. Deși nu vă poate cântări exact, poate stabili dacă stați pe el cu toată greutatea sau dacă pur și simplu
Senzor de presiune ascuțit cu ace: 7 pași (cu imagini)
Senzor de presiune simțit cu ace: Creați un senzor de presiune folosind: - Lână simțită cu ac - Muselină subțire - Velostat - Fil conductiv Acest senzor poate fi utilizat cu o intrare analogică pentru codul Arduino
Interfațarea BMP180 (senzor de presiune barometrică) cu Arduino: 9 pași
Interfațarea BMP180 (senzor de presiune barometrică) cu Arduino: BMP-180 este un senzor de presiune barometrică digital cu o interfață i2c. Acest senzor mic de la Bosch este destul de la îndemână pentru dimensiunea redusă, consumul redus de energie și precizia ridicată. În funcție de modul în care interpretăm citirile senzorului, am putea monitoriza ch
Senzor flexibil de presiune a țesăturii: 4 pași (cu imagini)
Senzor flexibil de presiune a țesăturii: Cum se realizează un senzor flexibil de presiune a țesăturii din 3 straturi de țesătură conductivă. Acest instructabil este oarecum depășit. Vă rugăm să consultați următoarele Instrucțiuni pentru versiuni îmbunătățite: > > https://www.instructables.com/id/Conductive-Thread-Pre