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Medição de temperatura usando ADT75 e partícula de fóton: 4 etapas
Medição de temperatura usando ADT75 e partícula de fóton: 4 etapas

Vídeo: Medição de temperatura usando ADT75 e partícula de fóton: 4 etapas

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Vídeo: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, UMIDADE RELATIVA E VELOCIDADE DO AR (ANEMÔMETRO) - THAR-300 INSTRUTHERM 2024, Novembro
Anonim
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ADT75 é um sensor de temperatura digital de alta precisão. É composto por um sensor de temperatura de banda larga e um conversor analógico-digital de 12 bits para monitorar e digitalizar a temperatura. Seu sensor altamente sensível o torna competente o suficiente para medir a temperatura ambiente com precisão.

Neste tutorial, a interface do módulo sensor ADT75 com o fóton de partícula 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:

Hardware necessário
Hardware necessário
Hardware necessário
Hardware necessário
Hardware necessário
Hardware necessário

Os materiais de que precisamos para cumprir nosso objetivo incluem os seguintes componentes de hardware:

1. ADT75

2. Partícula de fóton

3. Cabo I2C

4. Escudo I2C para partícula de fóton

Etapa 2: Conexão de Hardware:

Conexão de hardware
Conexão de hardware
Conexão de hardware
Conexão de hardware

A seção de conexão de hardware explica basicamente as conexões de fiação necessárias entre o sensor e o fóton da partícula. 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 ADT75 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:

Código para medição de temperatura
Código para medição de temperatura

Vamos começar com o código da partícula agora.

Ao usar o módulo sensor com o arduino, incluímos as bibliotecas application.h e spark_wiring_i2c.h. A biblioteca "application.h" e spark_wiring_i2c.h contém as funções que facilitam a comunicação i2c entre o sensor e a partícula.

Todo o código da partícula é fornecido abaixo para a conveniência do usuário:

#incluir

#incluir

// O endereço ADT75 I2C é 0x48 (72)

#define Addr 0x48

float cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;

int temp = 0;

void setup ()

{

// Definir variável

Particle.variable ("i2cdevice", "ADT75");

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);

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 ();

// Solicitar 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]) / 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);

}

A função Particle.variable () cria as variáveis para armazenar a saída do sensor e a função Particle.publish () exibe a saída no painel do site.

A saída do sensor é mostrada na imagem acima para sua referência.

Etapa 4: Aplicativos:

Formulários
Formulários

ADT75 é um sensor de temperatura digital de alta precisão. Ele pode ser empregado em uma ampla gama de sistemas, incluindo sistemas de controle ambiental, monitoramento térmico de computador, etc. Ele também pode ser incorporado em controles de processos industriais, bem como em monitores de sistemas de energia.

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