Sommario:
- Passaggio 1: hardware richiesto:
- Passaggio 2: collegamento hardware:
- Passaggio 3: codice per la misurazione dell'umidità e della temperatura:
- Passaggio 4: applicazioni:
Video: Misurazione dell'umidità e della temperatura utilizzando HIH6130 e Arduino Nano: 4 passaggi
2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:01
HIH6130 è un sensore di umidità e temperatura con uscita digitale. Questi sensori forniscono un livello di precisione di ±4% UR. Con stabilità a lungo termine leader del settore, I2C digitale con compensazione della temperatura reale, affidabilità leader del settore, efficienza energetica e dimensioni e opzioni del contenitore ultraridotte.
In questo tutorial è stata illustrata l'interfaccia del modulo sensore HIH6130 con arduino nano. Per leggere i valori di temperatura e umidità, abbiamo utilizzato arduino con un adattatore I2c. Questo adattatore I2C rende la connessione al modulo sensore facile e affidabile.
Passaggio 1: hardware richiesto:
I materiali di cui abbiamo bisogno per raggiungere il nostro obiettivo includono i seguenti componenti hardware:
1. HIH6130
2. Arduino nano
3. Cavo I2C
4. Scudo I2C per arduino nano
Passaggio 2: collegamento hardware:
La sezione di collegamento hardware spiega fondamentalmente le connessioni di cablaggio richieste tra il sensore e l'arduino nano. Garantire connessioni corrette è la necessità di base mentre si lavora su qualsiasi sistema per l'output desiderato. Quindi, i collegamenti necessari sono i seguenti:
L'HIH6130 funzionerà su I2C. Ecco lo schema elettrico di esempio, che mostra come cablare ciascuna interfaccia del sensore.
Di default, la scheda è configurata per un'interfaccia I2C, quindi consigliamo di utilizzare questo collegamento se sei altrimenti agnostico.
Tutto ciò di cui hai bisogno sono quattro fili! Sono necessarie solo quattro connessioni pin Vcc, Gnd, SCL e SDA e questi sono collegati con l'aiuto del cavo I2C.
Queste connessioni sono mostrate nelle immagini sopra.
Passaggio 3: codice per la misurazione dell'umidità e della temperatura:
Iniziamo ora con il codice arduino.
Durante l'utilizzo del modulo sensore con Arduino, includiamo la libreria Wire.h. La libreria "Wire" contiene le funzioni che facilitano la comunicazione i2c tra il sensore e la scheda Arduino.
L'intero codice Arduino è riportato di seguito per comodità dell'utente:
#includere
// L'indirizzo I2C HIH6130 è 0x27(39)
#define Indirizzo 0x27
configurazione nulla()
{
// Inizializza la comunicazione I2C come MASTER
Wire.begin();
// Inizializza la comunicazione seriale, imposta baud rate = 9600
Serial.begin(9600);
ritardo(300);
}
ciclo vuoto()
{
dati int non firmati[4];
// Avvia la trasmissione I2C
Wire.beginTransmission(Addr);
// Seleziona registro dati
Wire.write(0x00);
// Interrompi trasmissione I2C
Wire.endTransmission();
// Richiedi 4 byte di dati
Wire.requestFrom(Addr, 4);
// Legge 4 byte di dati
// umidità msb, umidità lsb, temp msb, temp lsb
if (Filo.disponibile() == 4)
{
data[0] = Wire.read();
data[1] = Wire.read();
data[2] = Wire.read();
data[3] = Wire.read();
}
// Converti i dati in 14 bit
umidità galleggiante = ((((data[0] & 0x3F) * 256) + data[1]) * 100,0) / 16383,0;
int temp = ((data[2] * 256) + (data[3] & 0xFC)) / 4;
float cTemp = (temp / 16384.0) * 165,0 - 40,0;
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Invia i dati al monitor seriale
Serial.print("Umidità relativa:");
Serial.print(umidità);
Serial.println("%RH");
Serial.print("Temperatura in gradi Celsius:");
Serial.print(cTemp);
Serial.println("C");
Serial.print("Temperatura in gradi Fahrenheit:");
Serial.print(fTemp);
Serial.println("F");
ritardo (500);
}
Nella libreria wire Wire.write() e Wire.read() viene utilizzato per scrivere i comandi e leggere l'output del sensore.
Serial.print() e Serial.println() vengono utilizzati per visualizzare l'output del sensore sul monitor seriale dell'IDE Arduino.
L'uscita del sensore è mostrata nell'immagine sopra.
Passaggio 4: applicazioni:
HIH6130 può essere utilizzato per fornire misurazioni precise dell'umidità relativa e della temperatura in condizionatori d'aria, sensori di entalpia, termostati, umidificatori/deumidificatori e umidostati per mantenere il comfort degli occupanti. Può essere impiegato anche in compressori d'aria, stazioni meteorologiche e armadi per telecomunicazioni.
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