Sommario:
- Passaggio 1: hardware richiesto:
- Passaggio 2: collegamento hardware:
- Passaggio 3: codice per la misurazione della temperatura:
- Passaggio 4: applicazioni:
Video: Misurazione della temperatura utilizzando LM75BIMM e Arduino Nano: 4 passaggi
2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:01
LM75BIMM è un sensore di temperatura digitale incorporato con watchdog termico e dispone di un'interfaccia a due fili che ne supporta il funzionamento fino a 400 kHz. Ha un'uscita di sovratemperatura con limite programmabile e isteresi.
In questo tutorial è stato illustrato l'interfacciamento del modulo sensore LM75BIMM con arduino nano. Per leggere i valori di temperatura, abbiamo utilizzato arduino con un adattatore I2c. Questo adattatore I2C rende la connessione al modulo sensore facile e più affidabile.
Passaggio 1: hardware richiesto:
I materiali di cui abbiamo bisogno per raggiungere il nostro obiettivo includono i seguenti componenti hardware:
1. LM75BIMM
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'LM75BIMM 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 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 dell'LM75BIMM è 0x49(73)
#define Indirizzo 0x49
configurazione nulla()
{
// Inizializza la comunicazione I2C come MASTER
Wire.begin();
// Inizializza la comunicazione seriale, imposta la velocità di trasmissione = 9600
Serial.begin(9600);
// Avvia la trasmissione I2C
Wire.beginTransmission(Addr);
// Seleziona il registro di configurazione
Wire.write(0x01);
// Funzionamento continuo, funzionamento normale
Wire.write(0x00);
// Interrompi trasmissione I2C
Wire.endTransmission();
ritardo(300);
}
ciclo vuoto()
{
dati int senza segno[2];
// Avvia la trasmissione I2C
Wire.beginTransmission(Addr);
// Seleziona registro dati temperatura
Wire.write(0x00);
// Interrompi trasmissione I2C
Wire.endTransmission();
// Richiedi 2 byte di dati
Wire.requestFrom(Addr, 2);
// Legge 2 byte di dati
//temp msb, temp lsb
if(Filo.disponibile()==2)
{
data[0] = Wire.read();
data[1] = Wire.read();
}
// Converti i dati in 9 bit
int temp = (data[0] * 256 + (data[1] e 0x80)) / 128;
se (temperatura > 255)
{
temperatura -= 512;
}
float cTemp = temperatura * 0,5;
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Invia i dati al monitor seriale
Serial.print("Temperatura in gradi Celsius: ");
Serial.print(cTemp);
Serial.println("C");
Serial.print("Temperatura in Fahrenheit: ");
Serial.print(fTemp);
Serial.println("F");
ritardo(1000);
}
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:
LM75BIMM è ideale per una serie di applicazioni tra cui stazioni base, apparecchiature di test elettroniche, elettronica per ufficio, personal computer o qualsiasi altro sistema in cui il monitoraggio della temperatura è fondamentale per le prestazioni. Pertanto, questo sensore ha un ruolo fondamentale in molti dei sistemi altamente sensibili alla temperatura.
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