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 de STS21 et Arduino Nano : 4 étapes
2024 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2024-01-30 09:05
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 les performances et la fiabilité supérieures du STS21. La résolution de STS21 peut être modifiée par commande, une batterie faible peut être détectée et une somme de contrôle permet d'améliorer la fiabilité de la communication.
Dans ce tutoriel, l'interfaçage du module de capteur STS21 avec arduino nano 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. STS21
2. Arduino Nano
3. Câble I2C
4. Bouclier I2C pour arduino nano
Étape 2: connexion matérielle:
La section de raccordement matériel explique essentiellement les connexions de câblage requises entre le capteur et l'arduino nano. 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 STS21 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:
Commençons maintenant par le code Arduino.
Lors de l'utilisation du module de capteur avec l'Arduino, nous incluons la bibliothèque Wire.h. La bibliothèque "Wire" contient les fonctions qui facilitent la communication i2c entre le capteur et la carte Arduino.
Le code Arduino complet est donné ci-dessous pour la commodité de l'utilisateur:
#comprendre
// L'adresse I2C STS21 est 0x4A (74)
#définir l'adresse 0x4A
void setup()
{
// Initialiser la communication I2C en tant que MASTER
Fil.begin();
// Démarrer la communication série, définir le débit en bauds = 9600
Serial.begin(9600);
retard (300);
}
boucle vide()
{
données int non signées[2];
// Démarrer la transmission I2C
Wire.beginTransmission(addr);
// Ne sélectionnez pas de maître de retenue
Wire.write(0xF3);
// Fin de la transmission I2C
Wire.endTransmission();
retard (300);
// Demande 2 octets de données
Wire.requestFrom(addr, 2);
// Lecture de 2 octets de données
si (Fil.disponible() == 2)
{
data[0] = Wire.read();
données[1] = Wire.read();
}
// Convertir les données
int rawtmp = données[0] * 256 + données[1];
valeur int = rawtmp & 0xFFFC;
double cTemp = -46,85 + (175,72 * (valeur / 65536,0));
double fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Sortie des données vers le moniteur série
Serial.print("Température en Celsius: ");
Serial.print(cTemp);
Serial.println("C");
Serial.print("Température en Fahrenheit: ");
Serial.print(fTemp);
Serial.println(" F");
retard (300);
}
Dans la bibliothèque de fils Wire.write() et Wire.read() sont utilisés pour écrire les commandes et lire la sortie du capteur.
Serial.print() et Serial.println() sont utilisés pour afficher la sortie du capteur sur le moniteur série de l'IDE Arduino.
La sortie du capteur est montrée dans l'image ci-dessus.
Étape 4: Candidatures:
Le capteur de température numérique STS21 peut être utilisé dans les systèmes qui nécessitent une surveillance de la température de haute précision. Il peut être incorporé dans divers équipements informatiques, équipements médicaux et systèmes de contrôle industriels avec la nécessité de mesurer la température avec une précision compétente.
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