Obsah:
- Krok 1: Požadovaný hardware:
- Krok 2: Připojení hardwaru:
- Krok 3: Kód pro měření teploty:
- Krok 4: Aplikace:
Video: Měření teploty pomocí AD7416ARZ a Arduino Nano: 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
AD7416ARZ je 10bitový teplotní senzor se čtyřmi jednokanálovými analogově digitální převodníky a integrovaným teplotním senzorem. K teplotnímu senzoru na částech lze přistupovat prostřednictvím kanálů multiplexeru. Tento vysoce přesný teplotní senzor se stal průmyslovým standardem z hlediska formy, faktoru a inteligence a poskytuje kalibrované linearizované signály ze senzorů v digitálním formátu I2C.
V tomto tutoriálu bylo ukázáno propojení senzorového modulu AD7416ARZ s arduino nano. Ke čtení hodnot teploty jsme použili arduino s adaptérem I2c. Tento adaptér I2C umožňuje snadné a spolehlivější připojení k modulu senzoru.
Krok 1: Požadovaný hardware:
Materiály, které potřebujeme k dosažení našeho cíle, zahrnují následující hardwarové komponenty:
1. AD7416ARZ
2. Arduino Nano
3. Kabel I2C
4. I2C štít pro arduino nano
Krok 2: Připojení hardwaru:
Sekce zapojení hardwaru v zásadě vysvětluje zapojení kabelů požadovaná mezi senzorem a arduino nano. Zajištění správného připojení je základní nutností při práci na jakémkoli systému pro požadovaný výstup. Požadovaná připojení jsou tedy následující:
AD7416ARZ bude fungovat přes I2C. Zde je příklad schématu zapojení, které ukazuje, jak zapojit jednotlivá rozhraní senzoru.
Po vybalení je deska nakonfigurována pro rozhraní I2C, proto doporučujeme tuto přípojku použít, pokud jste jinak agnostik.
Vše, co potřebujete, jsou čtyři dráty! Jsou vyžadována pouze čtyři připojení Vcc, Gnd, SCL a SDA piny a ty jsou spojeny pomocí kabelu I2C.
Tato spojení jsou ukázána na obrázcích výše.
Krok 3: Kód pro měření teploty:
Začněme nyní arduino kódem.
Při používání senzorového modulu s arduino jsme zahrnuli knihovnu Wire.h. Knihovna „Wire“obsahuje funkce, které usnadňují komunikaci i2c mezi senzorem a deskou arduino.
Celý arduino kód je pro pohodlí uživatele uveden níže:
#zahrnout
// Adresa AD7416ARZ I2C je 0x48 (72)
#define Addr 0x48
neplatné nastavení ()
{
// Inicializujte komunikaci I2C jako Master
Wire.begin ();
// Inicializace sériové komunikace, nastavení přenosové rychlosti = 9600
Serial.begin (9600);
zpoždění (300);
}
prázdná smyčka ()
{
nepodepsaná int data [2];
// Spusťte přenos I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Vyberte datový registr
Wire.write (0x00);
// Zastavte přenos I2C
Wire.endTransmission ();
// Vyžádejte si 2 bajty dat
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Přečíst 2 bajty dat
// temp msb, temp lsb
pokud (Wire.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Převeďte data na 10 bitů
int temp = (((data [0] & 0xFF) * 256) + (data [1] & 0xC0)) / 64;
pokud (teplota> 511)
{
teplota -= 1024;
}
float cTemp = teplota * 0,25; float fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;
// Výstup dat na sériový monitor
Serial.print ("Teplota ve stupních Celsia:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Teplota ve stupních Fahrenheita:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
zpoždění (500);
}
V drátové knihovně Wire.write () a Wire.read () slouží k zápisu příkazů a čtení výstupu senzoru.
Serial.print () a Serial.println () se používá k zobrazení výstupu senzoru na sériovém monitoru Arduino IDE.
Výstup snímače je zobrazen na obrázku výše.
Krok 4: Aplikace:
AD7416ARZ je 10bitový teplotní senzor se čtyřmi jednokanálovými analogově digitální převodníky, které mohou provádět sběr dat s monitorováním okolní teploty. Může být také použit v systémech řízení průmyslových procesů, automobilových aplikacích pro nabíjení baterií a osobních počítačích.
Doporučuje:
Měření teploty pomocí AD7416ARZ a Raspberry Pi: 4 kroky
Měření teploty pomocí AD7416ARZ a Raspberry Pi: AD7416ARZ je 10bitové teplotní čidlo se čtyřmi jednokanálovými analogově digitální převodníky a integrovaným teplotním čidlem. K teplotnímu senzoru na částech lze přistupovat prostřednictvím kanálů multiplexeru. Tato vysoce přesná teplota
Měření teploty pomocí STS21 a Arduino Nano: 4 kroky
Měření teploty pomocí STS21 a Arduino Nano: Digitální teplotní senzor STS21 nabízí vynikající výkon a prostorově úspornou stopu. Poskytuje kalibrované linearizované signály v digitálním formátu I2C. Výroba tohoto senzoru je založena na technologii CMOSens, která připisuje vynikající
Měření teploty pomocí ADT75 a Arduino Nano: 4 kroky
Měření teploty pomocí ADT75 a Arduino Nano: ADT75 je vysoce přesné digitální teplotní čidlo. Skládá se z teplotního senzoru s pásmovou mezerou a 12bitového analogově digitálního převodníku pro monitorování a digitalizaci teploty. Díky vysoce citlivému senzoru je pro mě dostatečně kompetentní
Měření vlhkosti a teploty pomocí HIH6130 a Arduino Nano: 4 kroky
Měření vlhkosti a teploty pomocí HIH6130 a Arduino Nano: HIH6130 je snímač vlhkosti a teploty s digitálním výstupem. Tyto senzory poskytují úroveň přesnosti ± 4% RH. Díky špičkové dlouhodobé stabilitě, skutečné teplotně kompenzované digitální I2C, špičkové spolehlivosti, energetické účinnosti
Měření teploty pomocí AD7416ARZ a fotonu částic: 4 kroky
Měření teploty pomocí AD7416ARZ a částicového fotonu: AD7416ARZ je 10bitový teplotní senzor se čtyřmi jednokanálovými analogově-digitálními převodníky a integrovaným teplotním senzorem. K teplotnímu senzoru na částech lze přistupovat prostřednictvím kanálů multiplexeru. Tato vysoce přesná teplota