Table des matières:
- Étape 1: Matériel requis:
- Étape 2: connexion matérielle:
- Étape 3: Code pour la mesure de la température:
- Étape 4: Candidatures:
Vidéo: Mesure de la température à l'aide du LM75BIMM et du Raspberry Pi : 4 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:07
Le LM75BIMM est un capteur de température numérique incorporé avec un chien de garde thermique et possède une interface à deux fils qui prend en charge son fonctionnement jusqu'à 400 kHz. Il a une sortie de surchauffe avec limite et hystérésis programmables.
Dans ce tutoriel, l'interfaçage du module capteur LM75BIMM avec raspberry pi est démontré et sa programmation à l'aide du langage Java a également été illustrée. Pour lire les valeurs de température, 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:
Les matériaux dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif comprennent les composants matériels suivants:
1. LM75BIMM
2. Framboise Pi
3. Câble I2C
4. Bouclier I2C pour framboise pi
5. Câble Ethernet
Étape 2: connexion matérielle:
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 LM75BIMM 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:
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. Exploitant cet avantage de cette carte, nous démontrons ici sa programmation en Java. Le code java pour LM75BIMM peut être téléchargé depuis notre communauté github qui est Control Everything Community.
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 LM75BIMM
{
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 LM75BIMM est 0x49 (73)
Périphérique I2CDevice = Bus.getDevice (0x49);
// Sélection du registre de configuration
// Mode de conversion continu, fonctionnement normal
périphérique.write(0x01, (octet)0x00);
Thread.sleep(500);
// Lecture de 2 octets de données à partir de l'adresse 0x00(0)
// temp msb, temp lsb
octet données = nouvel octet[2];
device.read (0x00, données, 0, 2);
// Convertir les données en 9 bits
int temp = ((données[0] & 0xFF) * 256 + (données[1] & 0x80)) / 128;
si(temp > 255)
{
temp -= 512;
}
double cTemp = temp * 0,5;
double fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Sortie des données à l'écran
System.out.printf("Température en Celsius: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf("Température en Fahrenheit: %.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:
Le LM75BIMM est idéal pour un certain nombre d'applications, notamment les stations de base, les équipements de test électroniques, l'électronique de bureau, les ordinateurs personnels ou tout autre système où la surveillance de la température est essentielle aux performances. Par conséquent, ce capteur a un rôle central dans de nombreux systèmes hautement sensibles à la température.
Conseillé:
Mesure de la température à l'aide de l'AD7416ARZ et du Raspberry Pi : 4 étapes
Mesure de la température à l'aide de l'AD7416ARZ et du Raspberry Pi : L'AD7416ARZ est un capteur de température 10 bits avec quatre convertisseurs analogique-numérique à canal unique et un capteur de température intégré qui y est intégré. Le capteur de température sur les pièces est accessible via les canaux du multiplexeur. Cette température de haute précision
Mesure de la température à l'aide du LM75BIMM et de l'Arduino Nano : 4 étapes
Mesure de la température à l'aide de LM75BIMM et d'Arduino Nano : LM75BIMM est un capteur de température numérique incorporé avec un chien de garde thermique et possède une interface à deux fils qui prend en charge son fonctionnement jusqu'à 400 kHz. Il a une sortie de surchauffe avec limite et hystérésis programmables. Dans ce tutoriel, l'interface
Mesure de température à l'aide de STS21 et Raspberry Pi : 4 étapes
Mesure de la température à l'aide de STS21 et Raspberry Pi : Le capteur de température numérique STS21 offre des performances supérieures et un encombrement réduit. Il fournit des signaux calibrés et linéarisés au format numérique I2C. La fabrication de ce capteur est basée sur la technologie CMOSens, qui attribue à la qualité supérieure
Mesure de température à l'aide du TMP112 et du Raspberry Pi : 4 étapes
Mesure de la température à l'aide du TMP112 et du Raspberry Pi : module de capteur de température numérique I2C MINI de haute précision et de faible puissance TMP112. Le TMP112 est idéal pour les mesures de température étendues. Cet appareil offre une précision de ±0,5°C sans nécessiter d'étalonnage ou de conditionnement de signal de composant externe.I
Mesure de la température à l'aide du LM75BIMM et du photon de particules : 4 étapes
Mesure de la température à l'aide du LM75BIMM et du photon de particules : le LM75BIMM est un capteur de température numérique incorporé avec un chien de garde thermique et possède une interface à deux fils qui prend en charge son fonctionnement jusqu'à 400 kHz. Il a une sortie de surchauffe avec limite et hystérésis programmables. Dans ce tutoriel, l'interface