Obsah:
- Krok 1: Požadovaný hardware:
- Krok 2: Připojení hardwaru:
- Krok 3: Kód pro měření vlhkosti a teploty:
- Krok 4: Aplikace:
Video: Měření vlhkosti a teploty pomocí HIH6130 a Raspberry Pi: 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
HIH6130 je snímač vlhkosti a teploty s digitálním výstupem. Tyto senzory poskytují úroveň přesnosti ± 4% RH. Díky špičkové dlouhodobé stabilitě, digitálnímu I2C s teplotní kompenzací, špičkové spolehlivosti, energetické účinnosti a extrémně malým velikostem a možnostem balení.
V tomto tutoriálu je ukázáno propojení senzorového modulu HIH6130 s malinovým pi a bylo také ukázáno jeho programování pomocí jazyka Java. Ke čtení hodnot teploty a vlhkosti jsme použili malinu pi 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. HIH6130
2. Raspberry Pi
3. Kabel I2C
4. I2C štít pro malinovou pí
5. Ethernetový kabel
Krok 2: Připojení hardwaru:
Sekce zapojení hardwaru v zásadě vysvětluje zapojení kabelů požadovaná mezi snímačem a malinovým pi. Zajištění správného připojení je základní nutností při práci na jakémkoli systému pro požadovaný výstup. Požadovaná připojení jsou tedy následující:
HIH6130 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 vlhkosti a teploty:
Výhodou použití raspberry pi je, že vám poskytuje flexibilitu programovacího jazyka, ve kterém chcete desku programovat, abyste s ní mohli propojit senzor. S využitím této výhody této desky zde předvádíme programování v Javě. Java kód pro HIH6130 lze stáhnout z naší komunity GitHub, kterou je Dcube Store.
Stejně jako pro snadnost uživatelů vysvětlujeme kód také zde:
Jako první krok kódování si musíte stáhnout knihovnu pi4j v případě Java, protože tato knihovna podporuje funkce použité v kódu. Chcete -li si stáhnout knihovnu, můžete navštívit následující odkaz:
pi4j.com/install.html
Pracovní java kód pro tento senzor můžete zkopírovat také zde:
importovat com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
importovat com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;
importovat com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;
import java.io. IOException;
veřejná třída HIH6130
{
public static void main (String args ) vyvolá výjimku
{
// Vytvoření sběrnice I2C
Sběrnice I2CBus = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);
// Získejte zařízení I2C, adresa HIH6130 I2C je 0x27 (39)
I2CDevice zařízení = Bus.getDevice (0x27);
Thread.sleep (500);
// Přečíst 4 bajty dat
// vlhkost msb, vlhkost lsb, temp msb, temp lsb
byte data = nový byte [4];
device.read (0x00, data, 0, 4);
// Převeďte data na 14 bitů
dvojnásobná vlhkost = (((data [0] & 0x3F) * 256) + (data [1] & 0xFF)) / 16384,0 * 100,0;
int temp = (((((data [2] & 0xFF) * 256) + (data [3] & 0xFC)) / 4);
double cTemp = (temp / 16384.0) * 165,0 - 40,0;
zdvojnásobit fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Výstup dat na obrazovku
System.out.printf ("Relativní vlhkost: %.2f %% RH %n", vlhkost);
System.out.printf ("Teplota ve stupních Celsia: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf ("Teplota ve Farhenheitu: %.2f F %n", fTemp);
}
}
Knihovna, která usnadňuje i2c komunikaci mezi senzorem a deskou, je pi4j, její různé balíčky I2CBus, I2CDevice a I2CFactory pomáhají navázat spojení.
importovat com.pi4j.io.i2c. I2CBus; importovat com.pi4j.io.i2c. I2CDevice; importovat com.pi4j.io.i2c. I2CFactory; import java.io. IOException;
Funkce write () a read () se používají k zápisu některých konkrétních příkazů do senzoru, aby fungoval v určitém režimu a čtení výstupu senzoru.
Výstup snímače je také zobrazen na obrázku výše.
Krok 4: Aplikace:
HIH6130 lze použít k zajištění přesného měření relativní vlhkosti a teploty v klimatizačních zařízeních, snímání entalpie, termostatech, zvlhčovačích/odvlhčovačích a zvlhčovačích pro udržení pohodlí cestujících. Může být také použit ve vzduchových kompresorech, meteorologických stanicích a telekomunikačních skříních.
Doporučuje:
Měření teploty a vlhkosti pomocí DHT11 / DHT22 a Arduino: 4 kroky
Měření teploty a vlhkosti pomocí DHT11 / DHT22 a Arduino: V tomto tutoriálu Arduino se naučíme, jak používat snímač DHT11 nebo DHT22 pro měření teploty a vlhkosti pomocí desky Arduino
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 vlhkosti a teploty pomocí HTS221 a Raspberry Pi: 4 kroky
Měření vlhkosti a teploty pomocí HTS221 a Raspberry Pi: HTS221 je ultra kompaktní kapacitní digitální senzor pro relativní vlhkost a teplotu. Obsahuje snímací prvek a integrovaný obvod specifický pro smíšený signál (ASIC), který poskytuje informace o měření prostřednictvím digitálního sériového
Měření vlhkosti a teploty pomocí HIH6130 a fotonu částic: 4 kroky
Měření vlhkosti a teploty pomocí HIH6130 a částicového fotonu: 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 a vlhkosti pomocí HDC1000 a Raspberry Pi: 4 kroky
Měření teploty a vlhkosti pomocí HDC1000 a Raspberry Pi: HDC1000 je digitální snímač vlhkosti s integrovaným teplotním senzorem, který poskytuje vynikající přesnost měření při velmi nízkém výkonu. Zařízení měří vlhkost na základě nového kapacitního senzoru. Senzory vlhkosti a teploty jsou