Mục lục:

Photon hạt - Hướng dẫn sử dụng cảm biến nhiệt độ TMP100: 4 bước
Photon hạt - Hướng dẫn sử dụng cảm biến nhiệt độ TMP100: 4 bước

Video: Photon hạt - Hướng dẫn sử dụng cảm biến nhiệt độ TMP100: 4 bước

Video: Photon hạt - Hướng dẫn sử dụng cảm biến nhiệt độ TMP100: 4 bước
Video: Nguyên Lý và Cấu Tạo của Cảm Biến Nhiệt Hồng Ngoại Đo Nhiệt Độ Không Tiếp Xúc 2024, Tháng mười một
Anonim
Image
Image

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.. !

Những gì bạn cần.. !!
Những gì bạn cần.. !!

1. Photon hạt

2. TMP100

3. Cáp I²C

4. Tấm chắn I²C cho Photon hạt

Bước 2: Kết nối:

Sự liên quan
Sự liên quan
Sự liên quan
Sự liên quan
Sự liên quan
Sự liên quan
Sự liên quan
Sự liên quan

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 số
Mã số

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: