İçindekiler:
- Adım 1: Donanım Gerekli:
- Adım 2: Donanım Bağlantısı:
- Adım 3: Sıcaklık Ölçümü Kodu:
- Adım 4: Uygulamalar:
Video: ADT75 ve Raspberry Pi Kullanarak Sıcaklık Ölçümü: 4 Adım
2024 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2024-01-30 13:19
ADT75, son derece hassas, dijital bir sıcaklık sensörüdür. Bir bant aralığı sıcaklık sensöründen ve sıcaklığın izlenmesi ve sayısallaştırılması için 12 bitlik bir analogdan dijitale dönüştürücüden oluşur. Son derece hassas sensörü, ortam sıcaklığını doğru bir şekilde ölçmek için yeterince yetkin olmasını sağlar.
Bu eğitimde, ADT75 sensör modülünün ahududu pi ile arayüzlenmesi ve Java dili kullanılarak programlanması da gösterilmiştir. Sıcaklık değerlerini okumak için I2C adaptörlü ahududu pi kullandık. Bu I2C adaptörü sensör modülüne bağlantıyı daha kolay ve daha güvenilir hale getiriyor.
Adım 1: Donanım Gerekli:
Hedefimizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz malzemeler aşağıdaki donanım bileşenlerini içerir:
1. ADT75
2. Ahududu Pi
3. I2C Kablosu
4. Ahududu pi için I2C Kalkanı
5. Ethernet Kablosu
Adım 2: Donanım Bağlantısı:
Donanım bağlantısı bölümü temel olarak sensör ve ahududu pi arasında gerekli olan kablo bağlantılarını açıklar. İstenilen çıktı için herhangi bir sistem üzerinde çalışırken doğru bağlantıların sağlanması temel zorunluluktur. Yani, gerekli bağlantılar aşağıdaki gibidir:
ADT75, I2C üzerinden çalışacaktır. Sensörün her bir arayüzünün nasıl bağlanacağını gösteren örnek kablo şeması buradadır.
Kutudan çıktığı gibi, kart bir I2C arayüzü için yapılandırılmıştır, bu nedenle, aksi takdirde agnostik iseniz bu bağlantıyı kullanmanızı öneririz.
Tek ihtiyacınız olan dört tel! Vcc, Gnd, SCL ve SDA pinlerinden sadece dört bağlantı gereklidir ve bunlar I2C kablosu yardımıyla bağlanır.
Bu bağlantılar yukarıdaki resimlerde gösterilmiştir.
Adım 3: Sıcaklık Ölçümü Kodu:
Raspberry pi kullanmanın avantajı, kartı programlamak istediğiniz programlama dilinin, sensör ile arayüz oluşturmak için size esneklik sağlamasıdır. Bu kartın bu avantajından yararlanarak, burada Java'daki programlamasını gösteriyoruz. ADT75 için java kodu, Her Şeyi Kontrol Et Topluluğu olan github topluluğumuzdan indirilebilir.
Kullanıcıların kolaylığının yanı sıra, kodu burada da açıklıyoruz:
Kodlamanın ilk adımı olarak java durumunda pi4j kütüphanesini indirmeniz gerekiyor çünkü bu kütüphane kodda kullanılan fonksiyonları destekliyor. Bu nedenle, kütüphaneyi indirmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
pi4j.com/install.html
Bu sensör için çalışan Java kodunu buradan da kopyalayabilirsiniz:
com.pi4j.io.i2c. I2CBus'u içe aktarın;
com.pi4j.io.i2c. I2CDevice'ı içe aktarın;
com.pi4j.io.i2c. I2CFFactory'yi içe aktarın;
java.io. IOException'ı içe aktarın;
genel sınıf ADT75
{
public static void main(String args) İstisna atar
{
// I2C veri yolu oluştur
I2CBus Bus = I2CFactory.getInstance(I2CBus. BUS_1);
// I2C cihazını al, ADT75 I2C adresi 0x48(72)
I2CDevice cihazı = Bus.getDevice(0x48);
thread.sleep(500);
// 2 bayt veri oku
bayt veri = yeni bayt[2];
device.read(0x00, veri, 0, 2);
// Veriyi 12 bit'e çevir
int temp = ((veri[0] & 0xFF) * 256 + (veri[1] & 0xF0)) / 16;
if(sıcaklık > 2047)
{
sıcaklık -= 4096;
}
çift cTemp = sıcaklık * 0.0625;
çift fTemp = (cTemp * 1.8) +32;
// Ekrana veri çıktısı
System.out.printf("Sıcaklık Santigrat cinsinden: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf("Sıcaklık Fahrenhayt cinsinden: %.2f F %n", fTemp);
}
}
Sensör ve kart arasındaki i2c iletişimini kolaylaştıran kütüphane pi4j'dir, çeşitli paketleri I2CBus, I2CDevice ve I2CFctory bağlantının kurulmasına yardımcı olur.
com.pi4j.io.i2c. I2CBus'u içe aktarın;
com.pi4j.io.i2c. I2CDevice'ı içe aktarın;
com.pi4j.io.i2c. I2CFFactory'yi içe aktarın;
java.io. IOException'ı içe aktarın;
write() ve read() işlevleri, sensöre belirli bir modda çalışmasını sağlamak için belirli komutlar yazmak ve sırasıyla sensör çıktısını okumak için kullanılır.
Sensörün çıkışı da yukarıdaki resimde gösterilmektedir.
Adım 4: Uygulamalar:
ADT75, son derece hassas, dijital bir sıcaklık sensörüdür. Çevresel kontrol sistemleri, bilgisayarlı termal izleme vb. dahil olmak üzere çok çeşitli sistemlerde kullanılabilir. Ayrıca endüstriyel proses kontrollerinin yanı sıra güç sistemi monitörlerine de dahil edilebilir.
Önerilen:
AD7416ARZ ve Raspberry Pi Kullanarak Sıcaklık Ölçümü: 4 Adım
AD7416ARZ ve Raspberry Pi Kullanarak Sıcaklık Ölçümü: AD7416ARZ, dört adet tek kanallı analog-dijital dönüştürücü ve içinde yerleşik bir sıcaklık sensörü bulunan 10-Bit sıcaklık sensörüdür. Parçaların üzerindeki sıcaklık sensörüne multiplexer kanalları üzerinden erişilebilir. Bu yüksek hassasiyetli sıcaklık
ADT75 ve Arduino Nano Kullanarak Sıcaklık Ölçümü: 4 Adım
ADT75 ve Arduino Nano Kullanarak Sıcaklık Ölçümü: ADT75, son derece hassas, dijital bir sıcaklık sensörüdür. Bir bant aralığı sıcaklık sensöründen ve sıcaklığın izlenmesi ve sayısallaştırılması için 12 bitlik bir analogdan dijitale dönüştürücüden oluşur. Son derece hassas sensörü, onu benim için yeterince yetkin kılıyor
STS21 ve Raspberry Pi Kullanarak Sıcaklık Ölçümü: 4 Adım
STS21 ve Raspberry Pi Kullanarak Sıcaklık Ölçümü: STS21 Dijital Sıcaklık Sensörü, üstün performans ve yerden tasarruf sağlayan bir ayak izi sunar. Dijital, I2C formatında kalibre edilmiş, doğrusallaştırılmış sinyaller sağlar. Bu sensörün üretimi, üstün özelliklere atfedilen CMOSens teknolojisine dayanmaktadır
HTS221 ve Raspberry Pi Kullanarak Nem ve Sıcaklık Ölçümü: 4 Adım
HTS221 ve Raspberry Pi Kullanarak Nem ve Sıcaklık Ölçümü: HTS221, bağıl nem ve sıcaklık için ultra kompakt kapasitif bir dijital sensördür. Dijital seri aracılığıyla ölçüm bilgilerini sağlamak için bir algılama elemanı ve karma sinyal uygulamasına özel entegre devre (ASIC) içerir
ADT75 ve Parçacık Fotonu Kullanılarak Sıcaklık Ölçümü: 4 Adım
ADT75 ve Partikül Fotonu Kullanarak Sıcaklık Ölçümü: ADT75, son derece hassas, dijital bir sıcaklık sensörüdür. Bir bant aralığı sıcaklık sensöründen ve sıcaklığın izlenmesi ve sayısallaştırılması için 12 bitlik bir analogdan dijitale dönüştürücüden oluşur. Son derece hassas sensörü, onu benim için yeterince yetkin kılıyor