Sisukord:
- Samm: vajalik riistvara:
- 2. samm: riistvara ühendamine:
- 3. samm: niiskuse ja temperatuuri mõõtmise kood:
- 4. samm: rakendused:
2024 Autor: John Day | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-30 08:48
HIH6130 on digitaalse väljundiga niiskus- ja temperatuuriandur. Need andurid tagavad täpsuse taseme ± 4% RH. Tööstusharu juhtiva pikaajalise stabiilsuse, tõelise temperatuurikompenseeritud digitaalse I2C, tööstusharu juhtiva töökindluse, energiatõhususe ning üliväikese pakendi suuruse ja võimalustega.
Selles juhendis on illustreeritud andurimooduli HIH6130 liidestamist osakeste footoniga. Temperatuuri ja niiskuse väärtuste lugemiseks oleme kasutanud arduino koos I2c adapteriga. See I2C adapter muudab ühenduse andurimooduliga lihtsaks ja usaldusväärsemaks.
Samm: vajalik riistvara:
Eesmärgi saavutamiseks vajalikud materjalid sisaldavad järgmisi riistvarakomponente:
1. HIH6130
2. Osakeste footon
3. I2C kaabel
4. I2C kilp osakeste footonile
2. samm: riistvara ühendamine:
Riistvara ühendamise jaotis selgitab põhimõtteliselt anduri ja osakeste footoni vahel vajalikke juhtmestiku ühendusi. Soovitud väljundi mis tahes süsteemiga töötamisel on põhivajadus õigete ühenduste tagamine. Seega on vajalikud ühendused järgmised:
HIH6130 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.
3. samm: niiskuse ja temperatuuri mõõtmise kood:
Alustame nüüd osakeste koodist.
Kui kasutame andurimoodulit koos Arduinoga, lisame teeki application.h ja spark_wiring_i2c.h. Raamatukogu "application.h" ja spark_wiring_i2c.h sisaldab funktsioone, mis hõlbustavad i2c suhtlust anduri ja osakese vahel.
Kogu osakeste kood on kasutaja mugavuse huvides toodud allpool:
#kaasake
#kaasake
// HIH6130 I2C aadress on 0x27 (39)
#define Addr 0x27
kahekordne cTemp = 0,0, fTemp = 0,0, niiskus = 0,0;
sisetemperatuur = 0;
tühine seadistus ()
{
// Määra muutuja
Particle.variable ("i2cdevice", "HIH6130");
Osake.muutuja ("niiskus", niiskus);
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// Initsialiseeri I2C side
Wire.begin ();
// Initsialiseeri jadaühendus, määrake edastuskiirus = 9600
Seriaalne algus (9600);
viivitus (300);
}
tühine tsükkel ()
{
allkirjastamata int andmed [4];
// Käivitage I2C edastamine
Wire.beginTransmission (Addr);
// Peata I2C edastamine
Wire.endTransmission ();
// Taotle 4 baiti andmeid
Wire.requestFrom (Addr, 4);
// Loe 4 baiti andmeid
// niiskus msb, niiskus lsb, temp msb, temp lsb
kui (Wire.available () == 4)
{
andmed [0] = Wire.read ();
andmed [1] = Wire.read ();
andmed [2] = Wire.read ();
andmed [3] = Wire.read ();
}
// Teisendage andmed 14-bitisteks
niiskus = ((((andmed [0] & 0x3F) * 256) + andmed [1]) / 16384,0 * 100,0;
temp = (((andmed [2] * 256) + (andmed [3] ja 0xFC)) / 4);
cTemp = (temp / 16384,0) * 165,0 - 40,0;
fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Andmete väljastamine armatuurlauale
Particle.publish ("Suhteline õhuniiskus:", String (niiskus));
viivitus (1000);
Particle.publish ("Temperatuur Celsiuse järgi:", String (cTemp));
viivitus (1000);
Particle.publish ("Temperatuur Fahrenheiti järgi:", String (fTemp));
viivitus (1000);
}
Funktsioon Particle.variable () loob muutujad anduri väljundi salvestamiseks ja Particle.publish () kuvab väljundi saidi armatuurlaual.
Anduri väljund on näidatud ülaltoodud pildil.
4. samm: rakendused:
HIH6130-d saab kasutada täpsete suhtelise niiskuse ja temperatuuri mõõtmiseks kliimaseadmetes, entalpiaandurites, termostaatides, niisutajates/õhuniisutajates ja niisutajates, et säilitada sõitjate mugavus. Seda saab kasutada ka õhukompressorites, ilmajaamades ja telekommunikatsioonikappides.
Soovitan:
Temperatuuri mõõtmine MCP9803 ja osakeste footoni abil: 4 sammu
Temperatuuri mõõtmine, kasutades MCP9803 ja osakeste fotone: MCP9803 on 2-juhtmeline suure täpsusega temperatuuriandur. Need on varustatud kasutaja poolt programmeeritavate registritega, mis hõlbustavad temperatuuri andmise rakendusi. See andur sobib väga keeruka mitme tsooni temperatuuri jälgimissüsteemi jaoks
Temperatuuri mõõtmine STS21 ja osakeste footoni abil: 4 sammu
Temperatuuri mõõtmine STS21 ja osakeste fotonite abil: STS21 digitaalne temperatuuriandur pakub suurepärast jõudlust ja ruumi säästvat jalajälge. See pakub kalibreeritud, lineariseeritud signaale digitaalses I2C -vormingus. Selle anduri valmistamine põhineb CMOSens tehnoloogial, mis omistab suurepärase
Temperatuuri mõõtmine TMP112 ja osakeste footoni abil: 4 sammu
Temperatuuri mõõtmine, kasutades TMP112 ja osakeste fotone: TMP112 suure täpsusega, väikese võimsusega, digitaalne temperatuuriandur I2C MINI moodul. TMP112 on ideaalne pikemaajaliseks temperatuuri mõõtmiseks. Selle seadme täpsus on ± 0,5 ° C, ilma et oleks vaja kalibreerimist või välise komponendi signaali konditsioneerimist
Temperatuuri ja niiskuse mõõtmine HDC1000 ja osakeste footoni abil: 4 sammu
Temperatuuri ja niiskuse mõõtmine HDC1000 ja osakeste footonite abil: HDC1000 on digitaalne niiskusandur koos integreeritud temperatuurianduriga, mis tagab suurepärase mõõtmistäpsuse väga väikese võimsusega. Seade mõõdab niiskust uue mahtuvusliku anduri põhjal. Niiskuse ja temperatuuri andurid on
Niiskuse ja temperatuuri mõõtmine HTS221 ja osakeste footoni abil: 4 sammu
Niiskuse ja temperatuuri mõõtmine, kasutades HTS221 ja osakeste fotone: HTS221 on ülikompaktne mahtuvuslik digitaalne andur suhtelise niiskuse ja temperatuuri jaoks. See sisaldab andurit ja segasignaalirakenduse spetsiifilist integraallülitust (ASIC), mis pakub mõõtmisteavet digitaalse jada kaudu