
2025 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-23 14:38


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 dostatečně kompetentní pro přesné měření okolní teploty. Zde je ukázka jeho použití s částicovým fotonem.
Krok 1: Co potřebujete..

1. Foton částic
2. ADT75
3. I²C kabel
4. I²C štít pro částicový foton
Krok 2: Připojení:




Vezměte I2C štít pro částicový foton a jemně jej zatlačte přes kolíky fotonu částic.
Poté připojte jeden konec kabelu I2C k senzoru ADT75 a druhý konec ke stínění I2C.
Připojení jsou znázorněna na obrázku výše.
Krok 3: Kód:

Částicový kód pro ADT75 lze stáhnout z našeho úložiště github-DCUBE Store.
Zde je odkaz na totéž:
github.com/DcubeTechVentures/ADT75/blob/master/Particle/ADT75.ino.
Pro částicový kód jsme použili dvě knihovny, kterými jsou application.h a spark_wiring_i2c.h. Pro usnadnění komunikace I2C se senzorem je nutná knihovna Spark_wiring_i2c.
Odtud můžete také zkopírovat kód, který je uveden následovně:
// Distribuováno s licencí svobodné vůle.
// Používejte jej jakýmkoli způsobem, ať už ziskem nebo zdarma, za předpokladu, že se vejde do licencí souvisejících děl.
// ADT75
// Tento kód je navržen tak, aby fungoval s mini modulem ADT75_I2CS I2C
#zahrnout
#zahrnout
// Adresa ADT75 I2C je 0x48 (72)
#define Addr 0x48
float cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;
int temp = 0;
neplatné nastavení ()
{
// Nastavit proměnnou
Particle.variable ("i2cdevice", "ADT75");
Particle.variable ("cTemp", cTemp);
// 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 ();
// Žádost o 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 ();
}
// Převod dat na 12 bitů
temp = ((data [0] * 256) + data [1]) / 16;
pokud (teplota> 2047)
{
teplota -= 4096;
}
cTemp = teplota * 0,0625;
fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;
// Výstup dat na řídicí panel
Particle.publish ("Teplota ve stupních Celsia:", řetězec (cTemp));
Particle.publish ("Teplota ve stupních Fahrenheita:", řetězec (fTemp));
zpoždění (1000);
}
Krok 4: Aplikace:
ADT75 je vysoce přesné digitální teplotní čidlo. Může být použit v celé řadě systémů včetně systémů řízení prostředí, počítačového tepelného monitorování atd. Může být také začleněn do řízení průmyslových procesů a monitorů energetických systémů.
Doporučuje:
Sledování pohybu pomocí MPU-6000 a fotonu částic: 4 kroky

Sledování pohybu pomocí MPU-6000 a částicového fotonu: MPU-6000 je 6osý snímač pohybu, který má zabudovaný 3osý akcelerometr a 3osý gyroskop. Tento senzor je schopen efektivně sledovat přesnou polohu a umístění objektu v trojrozměrné rovině. Lze použít i
Foton částic - teplotní senzor TCN75A Výukový program: 4 kroky

Částicový foton-teplotní senzor TCN75A Výukový program: TCN75A je dvouvodičový sériový teplotní senzor integrovaný s převodníkem teploty na digitální. Je integrován s uživatelsky programovatelnými registry, které poskytují flexibilitu pro aplikace snímající teplotu. Nastavení registru umožňuje uživatelům
Senzor vlhkosti využívající foton částic: 6 kroků

Senzor vlhkosti využívající foton částic: Úvod V tomto tutoriálu budeme stavět senzor vlhkosti pomocí fotonu částic a jeho v lůžkové nebo externí anténě WiFi. Síla WiFi je závislá na množství vlhkosti ve vzduchu a také v zemi. Tento princip používáme
Foton částic - BH1715 Digitální senzor okolního světla Výukový program: 4 kroky

Particle Photon - BH1715 Digital Ambient Light Sensor Tutorial: BH1715 is a digital Ambient Light Sensor with I²C bus interface. BH1715 se běžně používá k získávání údajů o okolním osvětlení pro úpravu výkonu podsvícení LCD a klávesnice pro mobilní zařízení. Toto zařízení nabízí 16bitové rozlišení a
Metody detekce vodní hladiny Arduino pomocí ultrazvukového senzoru a Funduino vodního senzoru: 4 kroky

Metody detekce hladiny vody Arduino pomocí ultrazvukového senzoru a Funduino senzoru vody: V tomto projektu vám ukážu, jak vytvořit levný detektor vody pomocí dvou metod: 1. Ultrazvukový senzor (HC-SR04) .2. Senzor vody Funduino