Mục lục:
Video: Photon hạt - Hướng dẫn sử dụng cảm biến nhiệt độ TMP100: 4 bước
2024 Tác giả: John Day | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2024-01-30 13:33
TMP100 Độ chính xác cao, công suất thấp, cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số Mô-đun I2C MINI. TMP100 lý tưởng để đo nhiệt độ kéo dài. Thiết bị này cung cấp độ chính xác ± 1 ° C mà không cần hiệu chuẩn hoặc điều chỉnh tín hiệu thành phần bên ngoài. Đây là cuộc biểu tình với hạt photon.
Bước 1: Những gì bạn cần.. !
1. Photon hạt
2. TMP100
3. Cáp I²C
4. Tấm chắn I²C cho Photon hạt
Bước 2: Kết nối:
Lấy một tấm chắn I2C cho photon hạt và nhẹ nhàng đẩy nó qua các chốt của photon hạt.
Sau đó kết nối một đầu của cáp I2C với cảm biến TMP100 và đầu kia với tấm chắn I2C.
Các kết nối được hiển thị trong hình trên.
Bước 3: Mã:
Mã hạt cho TMP100 có thể được tải xuống từ kho lưu trữ GitHub của chúng tôi- Dcube Store
Đây là liên kết cho cùng một:
github.com/DcubeTechVentures/TMP100…
Chúng tôi đã sử dụng hai thư viện cho mã hạt, đó là application.h và spark_wiring_i2c.h. Thư viện Spark_wiring_i2c được yêu cầu để tạo điều kiện giao tiếp I2C với cảm biến.
Bạn cũng có thể sao chép mã từ đây, nó được đưa ra như sau:
// Được phân phối với một giấy phép tự do.
// Sử dụng nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn, lợi nhuận hoặc miễn phí, miễn là nó phù hợp với giấy phép của các tác phẩm liên quan.
// TMP100
// Mã này được thiết kế để hoạt động với Mô-đun Mini TMP100_I2CS I2C có sẵn trong Dcube Store.
#bao gồm
#bao gồm
// Địa chỉ I2C TMP100 là 0x4F (79)
#define Addr 0x4F
float cTemp = 0, fTemp = 0;
void setup ()
{
// Đặt biến
Particle.variable ("i2cdevice", "TMP100");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Khởi tạo giao tiếp I2C dưới dạng MASTER
Wire.begin ();
// Khởi tạo Giao tiếp nối tiếp, đặt tốc độ truyền = 9600
Serial.begin (9600);
// Bắt đầu truyền I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Chọn thanh ghi cấu hình
Wire.write (0x01);
// Đặt chuyển đổi liên tục, chế độ so sánh, độ phân giải 12 bit
Wire.write (0x60);
// Dừng truyền I2C
Wire.endTransmission ();
chậm trễ (300);
}
void loop ()
{
dữ liệu int không dấu [2];
// Bắt đầu truyền I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Chọn thanh ghi dữ liệu
Wire.write (0x00);
// Dừng truyền I2C
Wire.endTransmission ();
// Yêu cầu 2 byte dữ liệu
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Đọc 2 byte dữ liệu
// cTemp msb, cTemp lsb
if (Wire.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Chuyển đổi dữ liệu
cTemp = (((dữ liệu [0] * 256) + (dữ liệu [1] & 0xF0)) / 16) * 0,0625;
fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Xuất dữ liệu ra bảng điều khiển
Particle.publish ("Nhiệt độ tính bằng C:", String (cTemp));
Particle.publish ("Nhiệt độ tính bằng F:", String (fTemp));
chậm trễ (1000);
}
Bước 4: Ứng dụng:
Các ứng dụng khác nhau kết hợp cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số công suất thấp, độ chính xác cao TMP100 bao gồm Giám sát nhiệt độ nguồn cung cấp, Bảo vệ nhiệt ngoại vi máy tính, Quản lý pin cũng như các máy văn phòng.
Đề xuất:
Cảm biến giao diện, SPS-30, Cảm biến vật chất dạng hạt với Arduino Duemilanove sử dụng chế độ I2C: 5 bước
Cảm biến giao diện, SPS-30, Cảm biến vật chất hạt với Arduino Duemilanove Sử dụng chế độ I2C: Khi tôi đang xem xét các cảm biến giao tiếp SPS30, tôi nhận ra rằng hầu hết các nguồn đều dành cho Raspberry Pi nhưng không nhiều cho Arduino. Tôi dành một ít thời gian để làm cho cảm biến hoạt động với Arduino và tôi quyết định đăng trải nghiệm của mình ở đây để nó có thể
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm sử dụng năng lượng mặt trời Arduino Như cảm biến Oregon 433mhz: 6 bước
Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm sử dụng năng lượng mặt trời Arduino As 433mhz Cảm biến Oregon: Đây là cấu tạo của một cảm biến nhiệt độ và độ ẩm sử dụng năng lượng mặt trời. Cảm biến mô phỏng một cảm biến Oregon 433mhz và có thể nhìn thấy trong cổng Telldus Net. Những gì bạn cần: 1x " 10-LED Cảm biến chuyển động năng lượng mặt trời " từ Ebay. Đảm bảo rằng nó cho biết bộ đánh bóng 3,7v
Cảm biến nhiệt độ sử dụng nhiệt điện trở với Arduino Uno: 4 bước
Cảm biến nhiệt độ sử dụng nhiệt điện trở với Arduino Uno: Xin chào các bạn trong phần hướng dẫn này, chúng ta sẽ học cách sử dụng nhiệt điện trở với Arduino. Thermistor về cơ bản là một điện trở có điện trở thay đổi theo sự thay đổi của nhiệt độ. Vì vậy, chúng ta có thể đọc điện trở của nó và nhận nhiệt độ từ nó & Thermistor tôi
Cách sử dụng cảm biến nhiệt độ DHT11 với Arduino và nhiệt độ in Nhiệt độ và độ ẩm: 5 bước
Cách sử dụng cảm biến nhiệt độ DHT11 với Arduino và nhiệt độ in Nhiệt độ và độ ẩm: Cảm biến DHT11 được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm. Họ là những người rất ưa thích đồ điện tử. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 giúp bạn thực sự dễ dàng thêm dữ liệu độ ẩm và nhiệt độ vào các dự án điện tử tự làm của mình. Đó là mỗi
CẢM BIẾN SUHU DENGAN LCD DAN LED (Tạo cảm biến nhiệt độ với LCD và LED): 6 bước (có hình ảnh)
CẢM BIẾN SUHU DENGAN LCD DAN LED (Chế tạo cảm biến nhiệt độ với LCD và LED): hai, saya Devi Rivaldi mahasiswa UNIVERSITAS NUSA PUTRA dari Indonesia, di sini saya akan berbagi cara membuat sensor suhu menggunakan Arduino dengan Output ke LCD dan LED. Ini adalah pembaca suhu dengan desain saya sendiri, dengan sensor ini anda