Sisukord:
- Samm: vajalik riistvara:
- 2. samm: riistvara ühendamine:
- Samm: Arduino kiirenduse mõõtmise kood:
- 4. samm: rakendused:
Video: Kiirenduse mõõtmine H3LIS331DL ja Arduino Nano abil: 4 sammu
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:47
H3LIS331DL on väikese võimsusega suure jõudlusega 3-teljeline lineaarne kiirendusmõõtur, mis kuulub “nano” perekonda, digitaalse I²C jadaliidesega. H3LIS331DL -l on kasutaja poolt valitud täisskaala ± 100 g/± 200 g/± 400 g ja see on võimeline mõõtma kiirendusi väljundandmete kiirusega 0,5 Hz kuni 1 kHz. H3LIS331DL töötab garanteeritult temperatuurivahemikus -40 ° C kuni +85 ° C.
Selles õpetuses demonstreerime H3LIS331DL ja Arduino Nano liideseid.
Samm: vajalik riistvara:
Eesmärgi saavutamiseks vajalikud materjalid sisaldavad järgmisi riistvarakomponente:
1. H3LIS331DL
2. Arduino Nano
3. I2C kaabel
4. I2C kilp Arduino Nano jaoks
2. samm: riistvara ühendamine:
Riistvara ühendamise jaotis selgitab põhimõtteliselt anduri ja arduino nano vahel vajalikke juhtmestiku ühendusi. Soovitud väljundi mis tahes süsteemiga töötamisel on põhivajadus õigete ühenduste tagamine. Seega on vajalikud ühendused järgmised:
H3LIS331DL töötab üle I2C. Siin on näide ühendusskeemist, mis näitab, kuidas anduri iga liidest ühendada.
Valmis plaat on konfigureeritud I2C liidese jaoks, seega soovitame seda ühendamist kasutada, kui olete muidu agnostik. Kõik, mida vajate, on neli juhtmest!
Vaja on ainult nelja ühendust Vcc, Gnd, SCL ja SDA ning need ühendatakse I2C kaabli abil.
Neid seoseid on näidatud ülaltoodud piltidel.
Samm: Arduino kiirenduse mõõtmise kood:
Alustame nüüd arduino koodiga.
Andurimoodulit arduinoga kasutades kaasame Wire.h raamatukogu. Juhtmeraamatukogu sisaldab funktsioone, mis hõlbustavad i2c side anduri ja arduino plaadi vahel.
Kogu arduino kood on kasutaja mugavuse huvides toodud allpool:
#kaasake
// H3LIS331DL I2C aadress on 0x18 (24)
#define Addr 0x18
tühine seadistus ()
{
// Initsialiseeri I2C side kui MASTER
Wire.begin ();
// Initsialiseeri jadaühendus, määrake edastuskiirus = 9600
Seriaalne algus (9600);
// Käivitage I2C edastamine
Wire.beginTransmission (Addr);
// Valige juhtregister 1
Wire.write (0x20);
// Luba X, Y, Z telg, sisselülitusrežiim, andmete väljundkiirus 50 Hz
Wire.write (0x27);
// Peata I2C edastamine
Wire.endTransmission ();
// Käivitage I2C edastamine
Wire.beginTransmission (Addr);
// Valige juhtregister 4
Wire.write (0x23);
// Määra täisskaala, +/- 100 g, pidev värskendamine
Wire.write (0x00);
// Peata I2C edastamine
Wire.endTransmission ();
viivitus (300);
}
tühine tsükkel ()
{
allkirjastamata int andmed [6];
jaoks (int i = 0; i <6; i ++)
{
// Käivitage I2C edastamine
Wire.beginTransmission (Addr);
// Valige andmeregister
Wire.write ((40+i));
// Peata I2C edastamine
Wire.endTransmission ();
// Taotle 1 baiti andmeid
Wire.requestFrom (Addr, 1);
// Lugege 6 baiti andmeid
// xAccl lsb, xAccl msb, yAccl lsb, yAccl msb, zAccl lsb, zAccl msb
kui (Wire.available () == 1)
{
andmed = Wire.read ();
}
}
viivitus (300);
// Teisendage andmed
int xAccl = ((andmed [1] * 256) + andmed [0]);
int yAccl = ((andmed [3] * 256) + andmed [2]);
int zAccl = ((andmed [5] * 256) + andmed [4]);
// Andmete väljastamine jadamonitorile
Serial.print ("Kiirendus X-teljel:");
Serial.println (xAccl);
Serial.print ("Kiirendus Y-teljel:");
Serial.println (yAccl);
Serial.print ("Kiirendus Z-teljel:");
Serial.println (zAccl);
viivitus (300);
}
Kõik, mida pead tegema, on kirjutada kood arduino ja kontrollida oma näitu jadaportis. Väljund on näidatud ülaltoodud pildil.
4. samm: rakendused:
Kiirendusmõõturid nagu H3LIS331DL leiavad selle rakenduse enamasti mängudes ja kuvaprofiili vahetamisel. Seda andurimoodulit kasutatakse ka mobiilirakenduste täiustatud toitehaldussüsteemis. H3LIS331DL on kolmeteljeline digitaalne kiirendusandur, mis on ühendatud intelligentse kiibi liikumise käivitatud katkestuskontrolleriga.
Soovitan:
Kiirenduse mõõtmine ADXL345 ja osakeste footoni abil: 4 sammu
Kiirenduse mõõtmine ADXL345 ja osakeste footonite abil: ADXL345 on väike, õhuke ülivõimsusega 3-teljeline kiirendusmõõtur, millel on kõrge eraldusvõimega (13-bitine) mõõtmine kuni ± 16 g. Digitaalsed väljundandmed on vormindatud 16-bitiste kaheosaliste täienditena ja neile on juurdepääs digitaalse liidese I2 C kaudu. See mõõdab
Kiirenduse mõõtmine H3LIS331DL ja osakeste footoni abil: 4 sammu
Kiirenduse mõõtmine H3LIS331DL ja osakeste footoni abil: H3LIS331DL on väikese võimsusega suure jõudlusega 3-teljeline lineaarne kiirendusmõõtur, mis kuulub nano-perekonda, digitaalse I²C jadaliidesega. H3LIS331DL -l on kasutaja poolt valitavad täisskaalad ± 100 g/± 200 g/± 400 g ja see on võimeline mõõtma kiirendusi
Kiirenduse mõõtmine H3LIS331DL ja Raspberry Pi abil: 4 sammu
Kiirenduse mõõtmine H3LIS331DL ja Raspberry Pi abil: H3LIS331DL on väikese võimsusega suure jõudlusega 3-teljeline lineaarne kiirendusmõõtur, mis kuulub „nano” perekonda, digitaalse I²C jadaliidesega. H3LIS331DL -l on kasutaja poolt valitavad täisskaalad ± 100 g/± 200 g/± 400 g ja see on võimeline mõõtma kiirendusi
Kiirenduse mõõtmine BMA250 ja Arduino Nano abil: 4 sammu
Kiirenduse mõõtmine BMA250 ja Arduino Nano abil: BMA250 on väike, õhuke ülivõimsusega 3-teljeline kiirendusmõõtur, millel on kõrge eraldusvõimega (13-bitine) mõõtmine kuni ± 16 g. Digitaalsed väljundandmed on vormindatud 16-bitiste kaheosaliste täienditena ja neile on juurdepääs I2C digitaalse liidese kaudu. See mõõdab staatilist
Kiirenduse mõõtmine ADXL345 ja Arduino Nano abil: 4 sammu
Kiirenduse mõõtmine ADXL345 ja Arduino Nano abil: ADXL345 on väike, õhuke ülivõimsusega 3-teljeline kiirendusmõõtur, millel on kõrge eraldusvõimega (13-bitine) mõõtmine kuni ± 16 g. Digitaalsed väljundandmed on vormindatud 16-bitiste kaheosaliste täienditena ja neile on juurdepääs digitaalse liidese I2 C kaudu. See mõõdab