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Mesure de la température à l'aide du MCP9803 et du photon de particules : 4 étapes
Mesure de la température à l'aide du MCP9803 et du photon de particules : 4 étapes

Vidéo: Mesure de la température à l'aide du MCP9803 et du photon de particules : 4 étapes

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Vidéo: Comment bien choisir son thermomètre et prendre sa température ? - Le Magazine de la Santé 2024, Juillet
Anonim
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Le MCP9803 est un capteur de température de haute précision à 2 fils. Ils sont dotés de registres programmables par l'utilisateur qui facilitent les applications de détection de température. Ce capteur est adapté au système de surveillance de la température multizone hautement sophistiqué.

Dans ce tutoriel, l'interfaçage du module capteur MCP9803 avec le photon particulaire a été illustré. Pour lire les valeurs de température, nous avons utilisé des particules avec un adaptateur I2c. Cet adaptateur I2C rend la connexion au module capteur facile et plus fiable.

Étape 1: Matériel requis:

Matériel requis
Matériel requis
Matériel requis
Matériel requis
Matériel requis
Matériel requis

Les matériaux dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif comprennent les composants matériels suivants:

1. MCP9803

2. Photon de particule

3. Câble I2C

4. Bouclier I2C pour les photons de particules

Étape 2: connexion matérielle:

Raccordement matériel
Raccordement matériel
Raccordement matériel
Raccordement matériel

La section de raccordement matériel explique essentiellement les connexions de câblage requises entre le capteur et le photon particulaire. Assurer des connexions correctes est la nécessité de base tout en travaillant sur n'importe quel système pour la sortie souhaitée. Ainsi, les connexions requises sont les suivantes:

Le MCP9803 fonctionnera sur I2C. Voici l'exemple de schéma de câblage, montrant comment câbler chaque interface du capteur.

Prête à l'emploi, la carte est configurée pour une interface I2C, en tant que telle, nous vous recommandons d'utiliser cette connexion si vous êtes par ailleurs agnostique.

Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quatre fils ! Seules quatre connexions sont nécessaires pour les broches Vcc, Gnd, SCL et SDA et celles-ci sont connectées à l'aide d'un câble I2C.

Ces connexions sont illustrées dans les images ci-dessus.

Étape 3: Code pour la mesure de la température:

Code pour la mesure de la température
Code pour la mesure de la température

Commençons maintenant par le code des particules.

Lors de l'utilisation du module capteur avec la particule, nous incluons les bibliothèques application.h et spark_wiring_i2c.h. Les bibliothèques "application.h" et spark_wiring_i2c.h contiennent les fonctions qui facilitent la communication i2c entre le capteur et la particule.

Le code de particule complet est donné ci-dessous pour la commodité de l'utilisateur:

#comprendre

#comprendre

// L'adresse I2C du MCP9803 est 0x48(72)

#define adresse 0x48

float cTemp = 0, fTemp = 0;

void setup()

{

// Définir la variable

Particule.variable("i2cdevice", "MCP9803");

Particule.variable("cTemp", cTemp);

// Initialiser la communication I2C en tant que MASTER

Fil.begin();

// Initialiser la communication série, définir le débit en bauds = 9600

Serial.begin(9600);

// Démarrer la transmission I2C

Wire.beginTransmission(Adr);

// Sélection du registre de configuration

Wire.write(0x01);

// Mode de conversion continu, Power-up par défaut

Wire.write(0x60);

// Arrêter la transmission I2C

Wire.endTransmission();

retard (300);

}

boucle vide()

{

données int non signées[2];

// Démarre la communication I2C

Wire.beginTransmission(Adr);

// Sélection du registre de données

Wire.write(0x00);

// Arrêter la transmission I2C

Wire.endTransmission();

// Demande 2 octets de données

Wire.requestFrom(Adr, 2);

// Lecture de 2 octets de données

// temp msb, temp lsb

if(Fil.disponible() == 2)

{

data[0] = Wire.read();

données[1] = Wire.read();

}

// Convertir les données en 12 bits

int temp = ((données[0] * 256) + données[1]) / 16,0;

si(temp > 2047)

{

temp -= 4096;

}

cTemp = température * 0,0625;

fTemp = cTemp * 1,8 + 32;

// Sortie des données vers le moniteur série

Particle.publish("Température en Celsius: ", String(cTemp));

Particle.publish("Température en Fahrenheit: ", String(fTemp));

retard (500);

}

La fonction Particle.variable() crée les variables pour stocker la sortie du capteur et la fonction Particle.publish() affiche la sortie sur le tableau de bord du site.

La sortie du capteur est montrée dans l'image ci-dessus pour votre référence.

Étape 4: Candidatures:

Applications
Applications

Le MCP9803 peut être utilisé dans un large éventail d'appareils, notamment des ordinateurs personnels et des périphériques, des disques durs, divers systèmes de divertissement, des systèmes de bureau et des systèmes de communication de données. Ce capteur peut être intégré dans divers systèmes sophistiqués.

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