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2025 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2025-01-23 15:03
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O HIH6130 é um sensor de umidade e temperatura com saída digital. Esses sensores fornecem um nível de precisão de ± 4% UR. Com estabilidade de longo prazo líder da indústria, I2C digital com compensação de temperatura real, confiabilidade líder da indústria, eficiência energética e opções e tamanhos de pacote ultrapequenos. Aqui está sua demonstração com raspberry pi usando código java.
Etapa 1: O que você precisa..
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1. Raspberryy Pi
2. HIH6130
3. Cabo I²C
4. Escudo I²C para Raspberry Pi
5. Cabo Ethernet
Etapa 2: Conexões:
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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 HIH6130 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:
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O código java para HIH6130 pode ser baixado de nosso repositório GitHub - Dcube Store
Aqui está o link para o mesmo:
github.com/DcubeTechVentures/HIH6130…
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.
// HIH6130
// Este código é projetado para funcionar com o Mini Módulo HIH6130_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 HIH6130
{
public static void main (String args ) lança exceção
{
// Criar barramento I2C
I2CBus Bus = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);
// Obter dispositivo I2C, HIH6130 endereço I2C é 0x27 (39)
Dispositivo I2CDevice = Bus.getDevice (0x27);
Thread.sleep (500);
// Lê 4 bytes de dados
// umidade msb, umidade lsb, temp msb, temp lsb
byte dados = novo byte [4];
device.read (0x00, data, 0, 4);
// Converta os dados para 14 bits
umidade dupla = (((dados [0] e 0x3F) * 256) + (dados [1] e 0xFF)) / 16384,0 * 100,0;
int temp = ((((dados [2] e 0xFF) * 256) + (dados [3] e 0xFC)) / 4);
cTemp duplo = (temp / 16384,0) * 165,0 - 40,0;
fTemp duplo = cTemp * 1,8 + 32;
// Dados de saída para a tela
System.out.printf ("Umidade relativa:%.2f %% RH% n", umidade);
System.out.printf ("Temperatura em Celsius:%.2f C% n", cTemp);
System.out.printf ("Temperatura em Farhenheit:%.2f F% n", fTemp);
}
}
Etapa 4: Aplicativos:
O HIH6130 pode ser usado para fornecer medição precisa de umidade relativa e temperatura em condicionadores de ar, sensor de entalpia, termostatos, umidificadores / desumidificadores e umidistatos para manter o conforto dos ocupantes. Também pode ser empregado em compressores de ar, estações meteorológicas e gabinetes de telecomunicações.
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