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Mesure de l'humidité et de la température à l'aide de HIH6130 et Raspberry Pi : 4 étapes
Mesure de l'humidité et de la température à l'aide de HIH6130 et Raspberry Pi : 4 étapes

Vidéo: Mesure de l'humidité et de la température à l'aide de HIH6130 et Raspberry Pi : 4 étapes

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Vidéo: Monitoring temperature and humidity using the Particle Photon 2024, Juillet
Anonim
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HIH6130 est un capteur d'humidité et de température avec sortie numérique. Ces capteurs offrent un niveau de précision de ±4% HR. Avec une stabilité à long terme à la pointe de l'industrie, une véritable I2C numérique à compensation de température, une fiabilité à la pointe de l'industrie, une efficacité énergétique et une taille et des options de boîtier ultra-petites.

Dans ce tutoriel, l'interfaçage du module capteur HIH6130 avec raspberry pi est démontré et sa programmation à l'aide du langage Java a également été illustrée. Pour lire les valeurs de température et d'humidité, nous avons utilisé raspberry pi 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. HIH6130

2. Framboise Pi

3. Câble I2C

4. Bouclier I2C pour framboise pi

5. Câble Ethernet

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 raspberry pi. 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 HIH6130 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 l'humidité et de la température:

Code pour la mesure de l'humidité et de la température
Code pour la mesure de l'humidité et de la température

L'avantage d'utiliser raspberry pi est qu'il vous offre la flexibilité du langage de programmation dans lequel vous souhaitez programmer la carte afin d'interfacer le capteur avec elle. En exploitant cet avantage de cette carte, nous démontrons ici sa programmation en Java. Le code java pour HIH6130 peut être téléchargé depuis notre communauté GitHub qui est Dcube Store.

En plus de la facilité des utilisateurs, nous expliquons le code ici également:

Comme première étape de codage, vous devez télécharger la bibliothèque pi4j dans le cas de java car cette bibliothèque prend en charge les fonctions utilisées dans le code. Donc, pour télécharger la bibliothèque, vous pouvez visiter le lien suivant:

pi4j.com/install.html

Vous pouvez également copier le code Java fonctionnel de ce capteur à partir d'ici:

importer com.pi4j.io.i2c. I2CBus;

importer com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;

importer com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;

importer java.io. IOException;

classe publique HIH6130

{

public static void main(String args) lève une exception

{

// Créer un bus I2C

I2CBus Bus = I2CFactory.getInstance(I2CBus. BUS_1);

// Obtenir le périphérique I2C, l'adresse I2C HIH6130 est 0x27 (39)

Périphérique I2CDevice = Bus.getDevice (0x27);

Thread.sleep(500);

// Lecture de 4 octets de données

// humidité msb, humidité lsb, temp msb, temp lsb

octet données = nouvel octet[4];

device.read (0x00, données, 0, 4);

// Convertir les données en 14 bits

double humidité = (((données[0] & 0x3F) * 256) + (données[1] & 0xFF)) / 16384,0 * 100,0;

int temp = ((((données[2] & 0xFF) * 256) + (données[3] & 0xFC)) / 4);

double cTemp = (temp/16384,0) * 165,0 - 40,0;

double fTemp = cTemp * 1,8 + 32;

// Sortie des données à l'écran

System.out.printf("Humidité relative: %.2f %% RH %n", humidité);

System.out.printf("Température en Celsius: %.2f C %n", cTemp);

System.out.printf("Température en Farhenheit: %.2f F %n", fTemp);

}

}

La librairie qui facilite la communication i2c entre le capteur et la carte est pi4j, ses différents packages I2CBus, I2CDevice et I2CFactory aident à établir la connexion.

importer com.pi4j.io.i2c. I2CBus;importer com.pi4j.io.i2c. I2CDevice; importer com.pi4j.io.i2c. I2CFactory; importer java.io. IOException;

Les fonctions write() et read() sont utilisées pour écrire des commandes particulières sur le capteur pour le faire fonctionner dans un mode particulier et lire respectivement la sortie du capteur.

La sortie du capteur est également montrée dans l'image ci-dessus.

Étape 4: Candidatures:

Applications
Applications

HIH6130 peut être utilisé pour fournir une mesure précise de l'humidité relative et de la température dans les climatiseurs, la détection d'enthalpie, les thermostats, les humidificateurs/déshumidificateurs et les hygrostats pour maintenir le confort des occupants. Il peut également être utilisé dans les compresseurs d'air, les stations météorologiques et les armoires de télécommunications.

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