Índice:
- Etapa 1: Hardware necessário:
- Etapa 2: Conexão de Hardware:
- Etapa 3: Código para medição de umidade e temperatura:
- Etapa 4: Aplicativos:
Vídeo: Medição de umidade e temperatura usando HIH6130 e Raspberry Pi: 4 etapas
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificação: 2024-01-30 11:37
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.
Neste tutorial a interface do módulo sensor HIH6130 com raspberry pi é demonstrada e sua programação em linguagem Java também foi ilustrada. Para ler os valores de temperatura e umidade, usamos raspberry pi 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. HIH6130
2. Raspberry Pi
3. Cabo I2C
4. Escudo I2C para framboesa pi
5. Cabo Ethernet
Etapa 2: Conexão de Hardware:
A seção de conexão de hardware explica basicamente as conexões de fiação necessárias entre o sensor e o raspberry pi. 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 HIH6130 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 umidade e temperatura:
A vantagem de usar raspberry pi é que proporciona a flexibilidade da linguagem de programação em que se deseja programar a placa para fazer a interface do sensor com ela. Aproveitando essa vantagem dessa placa, estamos demonstrando aqui sua programação em Java. O código java para HIH6130 pode ser baixado de nossa comunidade GitHub que é Dcube Store.
Além da facilidade dos usuários, também explicamos o código aqui:
Como a primeira etapa da codificação, você precisa fazer o download da biblioteca pi4j no caso do java porque essa biblioteca oferece suporte às funções usadas no código. Portanto, para baixar a biblioteca você pode visitar o seguinte link:
pi4j.com/install.html
Você também pode copiar o código Java de trabalho para este sensor aqui:
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);
}
}
A biblioteca que facilita a comunicação i2c entre o sensor e a placa é a pi4j, seus vários pacotes I2CBus, I2CDevice e I2CFactory ajudam a estabelecer a conexão.
import com.pi4j.io.i2c. I2CBus; import com.pi4j.io.i2c. I2CDevice; import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory; import java.io. IOException;
As funções write () e read () são usadas para escrever alguns comandos específicos para o sensor para fazê-lo funcionar em um modo específico e ler a saída do sensor, respectivamente.
A saída do sensor também é mostrada na imagem acima.
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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