Cuprins:
Video: Photon de particule - Tutorial senzor de temperatură TMP100: 4 pași
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:43
TMP100 Senzor digital de temperatură de înaltă precizie, consum redus, modul I2C MINI. TMP100 este ideal pentru măsurarea extinsă a temperaturii. Acest dispozitiv oferă o precizie de ± 1 ° C fără a necesita calibrare sau condiționarea semnalului componentelor externe. Iată demonstrația cu fotonul de particule.
Pasul 1: De ce ai nevoie..
1. Fotonul particulelor
2. TMP100
3. Cablu I²C
4. Scutul I²C pentru fotonul de particule
Pasul 2: Conexiune:
Luați un scut I2C pentru fotonul particulelor și împingeți-l ușor peste pinii fotonului particulei.
Apoi conectați capătul unui cablu I2C la senzorul TMP100 și celălalt capăt la ecranul I2C.
Conexiunile sunt afișate în imaginea de mai sus.
Pasul 3: Cod:
Codul de particule pentru TMP100 poate fi descărcat din depozitul nostru GitHub - Magazinul Dcube
Iată linkul pentru același lucru:
github.com/DcubeTechVentures/TMP100…
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.
// TMP100
// Acest cod este conceput pentru a funcționa cu mini-modulul TMP100_I2CS I2C disponibil în magazinul Dcube.
#include
#include
// Adresa TMP100 I2C este 0x4F (79)
#define Addr 0x4F
float cTemp = 0, fTemp = 0;
configurare nulă ()
{
// Setați variabila
Particle.variable ("i2cdevice", "TMP100");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// 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);
// Setați conversia continuă, modul comparator, rezoluția de 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
// cTemp msb, cTemp lsb
if (Wire.available () == 2)
{
date [0] = Wire.read ();
date [1] = Wire.read ();
}
// Conversia datelor
cTemp = (((date [0] * 256) + (date [1] & 0xF0)) / 16) * 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:
Diferite aplicații care încorporează senzor digital de temperatură TMP100 cu putere redusă și precizie ridicată includ monitorizarea temperaturii alimentării, protecția termică periferică a computerului, gestionarea bateriilor, precum și mașinile de birou.
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