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 MCP9803 e fotone particellare: 4 passaggi
2024 Autore: John Day | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-30 10:02
MCP9803 è un sensore di temperatura ad alta precisione a 2 fili. Sono dotati di registri programmabili dall'utente che facilitano le applicazioni di rilevamento della temperatura. Questo sensore è adatto per sistemi di monitoraggio della temperatura multizona altamente sofisticati.
In questo tutorial è stata illustrata l'interfaccia del modulo sensore MCP9803 con il fotone particellare. Per leggere i valori di temperatura, abbiamo utilizzato la particella 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. MCP9803
2. Fotone particellare
3. Cavo I2C
4. Scudo I2C per fotoni di particelle
Passaggio 2: collegamento hardware:
La sezione sui collegamenti hardware spiega fondamentalmente le connessioni di cablaggio richieste tra il sensore e il fotone della particella. 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'MCP9803 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 particellare.
Durante l'utilizzo del modulo sensore con la particella, includiamo application.h e la libreria spark_wiring_i2c.h. La libreria "application.h" e spark_wiring_i2c.h contiene le funzioni che facilitano la comunicazione i2c tra il sensore e la particella.
L'intero codice particella è riportato di seguito per comodità dell'utente:
#includere
#includere
// L'indirizzo I2C di MCP9803 è 0x48(72)
#define Indirizzo 0x48
float cTemp = 0, fTemp = 0;
configurazione nulla()
{
// Imposta variabile
Particle.variable("i2cdevice", "MCP9803");
Particle.variable("cTemp", cTemp);
// 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);
// Modalità di conversione continua, impostazione predefinita all'accensione
Wire.write(0x60);
// Interrompi trasmissione I2C
Wire.endTransmission();
ritardo(300);
}
ciclo vuoto()
{
dati int senza segno[2];
// Avvia la comunicazione I2C
Wire.beginTransmission(Addr);
// Seleziona registro dati
Wire.write(0x00);
// Interrompe la 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 a 12 bit
int temp = ((data[0] * 256) + data[1]) / 16,0;
if(temp > 2047)
{
temperatura -= 4096;
}
cTemp = temperatura * 0,0625;
fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Invia i dati al monitor seriale
Particle.publish("Temperatura in gradi Celsius: ", String(cTemp));
Particle.publish("Temperature in Fahrenheit: ", String(fTemp));
ritardo (500);
}
La funzione Particle.variable() crea le variabili per memorizzare l'output del sensore e la funzione Particle.publish() visualizza l'output sulla dashboard del sito.
L'uscita del sensore è mostrata nell'immagine sopra come riferimento.
Passaggio 4: applicazioni:
MCP9803 può essere impiegato in un'ampia gamma di dispositivi che includono personal computer e periferiche, unità disco rigido, vari sistemi di intrattenimento, sistemi per ufficio e sistemi di comunicazione dati. Questo sensore può essere incorporato in vari sistemi sofisticati.
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