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2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-23 15:03
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TCN75A é um sensor de temperatura serial de dois fios incorporado com conversor de temperatura para digital. É incorporado com registros programáveis pelo usuário que fornecem flexibilidade para aplicações de detecção de temperatura. As configurações de registro permitem que os usuários configurem o modo de economia de energia, modo de desligamento, modo de disparo único, etc. O sensor possui uma interface serial compatível com i2c que pode facilitar a conexão de até oito dispositivos em um único barramento serial. Aqui está sua demonstração com fóton de partícula.
Etapa 1: O que você precisa …
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1. Partícula de fóton
2. TCN75A
3. Cabo I²C
4. Escudo I²C para Fóton de Partículas
Etapa 2: Conexões:
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Pegue um escudo I2C para o fóton da partícula e empurre-o suavemente sobre os pinos do fóton da partícula.
Em seguida, conecte uma extremidade do cabo I2C ao sensor TCN75A e a outra extremidade à blindagem I2C.
As conexões são mostradas na imagem acima.
Etapa 3: Código:
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O código de partícula para TCN75A pode ser baixado de nosso repositório github- DCUBE Store.
Aqui está o link para o mesmo:
github.com/DcubeTechVentures/TCN75A/blob/master/Particle/TCN75A.ino
Usamos duas bibliotecas para código de partículas, que são application.h e spark_wiring_i2c.h. A biblioteca Spark_wiring_i2c é necessária para facilitar a comunicação I2C com o sensor.
Você também pode copiar o código daqui, ele é fornecido da seguinte forma:
// Distribuído com uma licença de livre arbítrio.
// Use-o como quiser, com ou sem lucro, desde que se enquadre nas licenças das suas obras associadas.
// TCN75A
// Este código é projetado para funcionar com o Mini Módulo TCN75A_I2CS I2C
#incluir
#incluir
// O endereço TCN75A I2C é 0x48 (72)
#define Addr 0x48
float cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;
int temp = 0;
void setup ()
{
// Definir variável
Particle.variable ("i2cdevice", "TCN75A");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Inicializar a comunicação I2C como Mestre
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);
// resolução ADC de 12 bits
Wire.write (0x60);
// 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
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 12 bits
temp = (((dados [0] * 256) + (dados [1] & 0xF0)) / 16);
if (temp> 2047)
{
temp - = 4096;
}
cTemp = temp * 0,0625;
fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;
// Saída de dados para o painel
Particle.publish ("Temperatura em Celsius:", String (cTemp));
Particle.publish ("Temperatura em Fahrenheit:", String (fTemp));
atraso (1000);
}
Etapa 4: Aplicativos:
O TCN75A é um sensor de temperatura que pode ser empregado em computadores pessoais e servidores. Também pode ser implantado em sistemas de entretenimento, equipamentos de escritório, drives de disco hars e outros periféricos de PC. Este sensor também encontra aplicação em equipamentos de comunicação de dados.
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