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Raspberry Pi - Tutorial do Java do sensor de temperatura TMP100: 4 etapas
Raspberry Pi - Tutorial do Java do sensor de temperatura TMP100: 4 etapas

Vídeo: Raspberry Pi - Tutorial do Java do sensor de temperatura TMP100: 4 etapas

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Vídeo: RaspBerry PI & DHT11 no Dweet.io e Freeboard.io - parte 1 2024, Julho
Anonim
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TMP100 Módulo MINI I2C do sensor digital de temperatura de alta precisão e baixa potência. O TMP100 é ideal para medições prolongadas de temperatura. Este dispositivo oferece uma precisão de ± 1 ° C sem a necessidade de calibração ou condicionamento de sinal de componente externo. Aqui está a demonstração com um código java usando Raspberry Pi.

Etapa 1: O que você precisa..

O que você precisa..!!
O que você precisa..!!

1. Raspberry Pi

2. TMP100

3. Cabo I²C

4. Escudo I²C para Raspberry Pi

5. Cabo Ethernet

Etapa 2: Conexão:

Conexão
Conexão
Conexão
Conexão
Conexão
Conexão
Conexão
Conexão

Pegue um escudo I2C para raspberry pi e empurre-o suavemente sobre os pinos gpio de raspberry pi.

Em seguida, conecte uma extremidade do cabo I2C ao sensor TMP100 e a outra extremidade à blindagem I2C.

Também conecte o cabo Ethernet ao pi ou você pode usar um módulo WiFi.

As conexões são mostradas na imagem acima.

Etapa 3: Código:

Código
Código

O código java para TMP100 pode ser baixado de nosso repositório GitHub - Dcube Store.

Aqui está o link para o mesmo:

github.com/DcubeTechVentures/TMP100…

Usamos a biblioteca pi4j para o código java, as etapas para instalar o pi4j no raspberry pi são descritas aqui:

pi4j.com/install.html

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.

// TMP100

// Este código é projetado para funcionar com o Mini Módulo TMP100_I2CS I2C disponível na Dcube Store.

import com.pi4j.io.i2c. I2CBus;

import com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;

import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;

import java.io. IOException;

classe pública TMP100

{

public static void main (String args ) lança exceção

{

// Criar barramento I2C

I2CBus Bus = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);

// Obter dispositivo I2C, endereço TMP100 I2C é 0x4F (79)

Dispositivo I2CDevice = Bus.getDevice (0x4F);

// Selecionar registro de configuração

// Conversão contínua, modo comparador, resolução de 12 bits

device.write (0x01, (byte) 0x60);

Thread.sleep (500);

// Lê 2 bytes de dados

// temp msb, temp lsb

byte dados = novo byte [2];

device.read (0x00, data, 0, 2);

// Converta os dados para 12 bits

int temp = ((dados [0] e 0xFF) * 256 + (dados [1] e 0xF0)) / 16;

if (temp> 2047)

{

temp - = 4096;

}

cTemp duplo = temp * 0,0625;

fTemp duplo = cTemp * 1,8 + 32;

// Dados de saída para a tela

System.out.printf ("Temperatura em Celsius:%.2f C% n", cTemp);

System.out.printf ("Temperatura em Fahrenheit:%.2f F% n", fTemp);

}

}

Etapa 4: Aplicativos:

Várias aplicações que incorporam o sensor de temperatura digital TMP100 de baixa potência e alta precisão incluem monitoramento de temperatura de fonte de alimentação, proteção térmica periférica de computador, gerenciamento de bateria, bem como máquinas de escritório.

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