Table des matières:
- Étape 1: Matériel requis:
- Étape 2: connexion matérielle:
- Étape 3: Code de mesure de la température:
- Étape 4: Candidatures:
Vidéo: Mesure de la température à l'aide de l'ADT75 et du photon de particules : 4 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:07
L'ADT75 est un capteur de température numérique très précis. Il comprend un capteur de température à bande interdite et un convertisseur analogique-numérique 12 bits pour surveiller et numériser la température. Son capteur très sensible le rend suffisamment compétent pour mesurer la température ambiante avec précision.
Dans ce tutoriel, l'interfaçage du module capteur ADT75 avec le photon particulaire a été illustré. Pour lire les valeurs de température, nous avons utilisé arduino avec un adaptateur I2c. Cet adaptateur I2C rend la connexion au module capteur facile et plus fiable.
Étape 1: Matériel requis:
Les matériaux dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif comprennent les composants matériels suivants:
1. ADT75
2. Photon de particule
3. Câble I2C
4. Bouclier I2C pour les photons de particules
Étape 2: connexion matérielle:
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:
L'ADT75 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 de mesure de la température:
Commençons maintenant par le code des particules.
Lors de l'utilisation du module de capteur avec l'arduino, 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 ADT75 est 0x48(72)
#define adresse 0x48
float cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;
int temp = 0;
void setup()
{
// Définir la variable
Particule.variable("i2cdevice", "ADT75");
Particule.variable("cTemp", cTemp);
// Initialiser la communication I2C en tant que maître
Fil.begin();
// Initialiser la communication série, définir le débit en bauds = 9600
Serial.begin(9600);
retard (300);
}
boucle vide()
{
données int non signées[2];
// Lancer la transmission 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
si (Fil.disponible() == 2)
{
data[0] = Wire.read();
données[1] = Wire.read();
}
// Convertir les données en 12 bits
temp = ((données[0] * 256) + données[1]) / 16;
si(temp > 2047)
{
temp -= 4096;
}
cTemp = température * 0,0625;
fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;
// Sortie des données vers le tableau de bord
Particle.publish("Température en Celsius: ", String(cTemp));
Particle.publish("Température en Fahrenheit: ", String(fTemp));
retard(1000);
}
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:
L'ADT75 est un capteur de température numérique très précis. Il peut être utilisé dans une large gamme de systèmes, y compris les systèmes de contrôle de l'environnement, la surveillance thermique par ordinateur, etc. Il peut également être incorporé dans les contrôles de processus industriels ainsi que dans les moniteurs de système d'alimentation.
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