Índice:
- Etapa 1: Hardware necessário:
- Etapa 2: Conexão de Hardware:
- Etapa 3: Código para medição de temperatura:
- Etapa 4: Aplicativos:
Vídeo: Medição de temperatura usando LM75BIMM e Arduino Nano: 4 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:36
O LM75BIMM é um sensor digital de temperatura incorporado com watchdog térmico e possui interface de dois fios que suporta sua operação em até 400 kHz. Possui saída de sobretemperatura com limite programável e histerese.
Neste tutorial, a interface do módulo sensor LM75BIMM com o arduino nano foi ilustrada. Para ler os valores de temperatura, usamos o arduino com um adaptador I2c. Este adaptador I2C torna a conexão ao módulo do sensor mais fácil e confiável.
Etapa 1: Hardware necessário:
Os materiais de que precisamos para cumprir nosso objetivo incluem os seguintes componentes de hardware:
1. LM75BIMM
2. Arduino Nano
3. Cabo I2C
4. Escudo I2C para arduino nano
Etapa 2: Conexão de Hardware:
A seção de conexão de hardware explica basicamente as conexões de fiação necessárias entre o sensor e o arduino nano. Garantir as conexões corretas é a necessidade básica ao trabalhar em qualquer sistema para a saída desejada. Portanto, as conexões necessárias são as seguintes:
O LM75BIMM funcionará em I2C. Aqui está o diagrama de fiação de exemplo, demonstrando como conectar cada interface do sensor.
Fora da caixa, a placa é configurada para uma interface I2C, como tal, recomendamos usar esta conexão se você for agnóstico.
Você só precisa de quatro fios! São necessárias apenas quatro conexões dos pinos Vcc, Gnd, SCL e SDA e estes são conectados com a ajuda do cabo I2C.
Essas conexões são demonstradas nas fotos acima.
Etapa 3: Código para medição de temperatura:
Vamos começar com o código do Arduino agora.
Ao usar o módulo sensor com o arduino, incluímos a biblioteca Wire.h. A biblioteca "Wire" contém as funções que facilitam a comunicação i2c entre o sensor e a placa arduino.
Todo o código do arduino é fornecido abaixo para a conveniência do usuário:
#incluir
// O endereço LM75BIMM I2C é 0x49 (73)
#define Addr 0x49
void setup ()
{
// Inicializar a comunicação I2C como MASTER
Wire.begin ();
// Inicialize a comunicação serial, defina a taxa de transmissão = 9600
Serial.begin (9600);
// Iniciar a transmissão I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Selecionar registro de configuração
Wire.write (0x01);
// Operação contínua, operação normal
Wire.write (0x00);
// Pare a transmissão I2C
Wire.endTransmission ();
atraso (300);
}
void loop ()
{
dados internos não assinados [2];
// Iniciar a transmissão I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Selecione o registro de dados de temperatura
Wire.write (0x00);
// Pare a transmissão I2C
Wire.endTransmission ();
// Solicita 2 bytes de dados
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Lê 2 bytes de dados
// temp msb, temp lsb
if (Wire.available () == 2)
{
dados [0] = Wire.read ();
dados [1] = Wire.read ();
}
// Converta os dados para 9 bits
int temp = (dados [0] * 256 + (dados [1] e 0x80)) / 128;
if (temp> 255)
{
temp - = 512;
}
float cTemp = temp * 0,5;
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Dados de saída para monitor serial
Serial.print ("Temperatura em Celsius:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatura em Fahrenheit:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
atraso (1000);
}
Na biblioteca de fios, Wire.write () e Wire.read () são usados para escrever os comandos e ler a saída do sensor.
Serial.print () e Serial.println () são usados para exibir a saída do sensor no monitor serial do IDE do Arduino.
A saída do sensor é mostrada na imagem acima.
Etapa 4: Aplicativos:
O LM75BIMM é ideal para uma série de aplicações, incluindo estações base, equipamentos eletrônicos de teste, eletrônicos de escritório, computadores pessoais ou qualquer outro sistema onde o monitoramento da temperatura é crítico para o desempenho. Portanto, este sensor tem um papel fundamental em muitos dos sistemas altamente sensíveis à temperatura.
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