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Medición de temperatura con TMP112 y fotón de partículas: 4 pasos
Medición de temperatura con TMP112 y fotón de partículas: 4 pasos

Video: Medición de temperatura con TMP112 y fotón de partículas: 4 pasos

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Video: Cómo interconectar los sensores de temperatura TMP102 con Arduino. 2024, Noviembre
Anonim
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TMP112 Módulo MINI I2C de sensor de temperatura digital de baja potencia y alta precisión. El TMP112 es ideal para mediciones de temperatura extendidas. Este dispositivo ofrece una precisión de ± 0,5 ° C sin necesidad de calibración ni acondicionamiento de señal de componente externo.

En este tutorial se ha ilustrado la interfaz del módulo sensor TMP112 con fotones de partículas. Para leer los valores de temperatura, hemos utilizado arduino con un adaptador I2c. Este adaptador I2C hace que la conexión al módulo sensor sea fácil y más confiable.

Paso 1: Hardware necesario:

Hardware requerido
Hardware requerido
Hardware requerido
Hardware requerido
Hardware requerido
Hardware requerido

Los materiales que necesitamos para lograr nuestro objetivo incluyen los siguientes componentes de hardware:

1. TMP112

2. Fotón de partículas

3. Cable I2C

4. Escudo I2C para fotones de partículas

Paso 2: Conexión de hardware:

Conexión de hardware
Conexión de hardware
Conexión de hardware
Conexión de hardware

La sección de conexión de hardware básicamente explica las conexiones de cableado necesarias entre el sensor y el fotón de partículas. Asegurar las conexiones correctas es la necesidad básica al trabajar en cualquier sistema para obtener la salida deseada. Entonces, las conexiones requeridas son las siguientes:

El TMP112 funcionará sobre I2C. Aquí está el diagrama de cableado de ejemplo, que demuestra cómo cablear cada interfaz del sensor.

Fuera de la caja, la placa está configurada para una interfaz I2C, por lo que recomendamos usar esta conexión si, por lo demás, es agnóstico. ¡Todo lo que necesitas son cuatro cables!

Solo se requieren cuatro conexiones Vcc, Gnd, SCL y pines SDA y estos se conectan con la ayuda del cable I2C.

Estas conexiones se muestran en las imágenes de arriba.

Paso 3: Código para la medición de temperatura:

Código para medición de temperatura
Código para medición de temperatura

Comencemos ahora con el código de partículas.

Mientras usamos el módulo sensor con el arduino, incluimos la biblioteca application.hy spark_wiring_i2c.h. La biblioteca "application.h" y spark_wiring_i2c.h contiene las funciones que facilitan la comunicación i2c entre el sensor y la partícula.

El código de partículas completo se proporciona a continuación para comodidad del usuario:

#incluir

#incluir

// La dirección TMP112 I2C es 0x48 (72)

#define Addr 0x48

doble cTemp = 0.0, fTemp = 0.0;

configuración vacía ()

{

// Establecer variable

Particle.variable ("i2cdevice", "TMP112");

Particle.variable ("cTemp", cTemp);

// Inicializar la comunicación I2C como MASTER

Wire.begin ();

// Inicializar la comunicación en serie, configurar la velocidad en baudios = 9600

Serial.begin (9600);

// Iniciar transmisión I2C

Wire.beginTransmission (Addr);

// Seleccionar registro de configuración

Wire.write (0x01);

// Conversión continua, modo comparador, resolución de 12 bits

Wire.write (0x60);

Wire.write (0xA0);

// Detener la transmisión I2C

Wire.endTransmission ();

retraso (300);

}

bucle vacío ()

{

datos int sin firmar [2];

// Iniciar transmisión I2C

Wire.beginTransmission (Addr);

// Seleccionar registro de datos de temperatura

Wire.write (0x00);

// Detener la transmisión I2C

Wire.endTransmission ();

retraso (300);

// Solicita 2 bytes de datos

Wire.requestFrom (Dirección, 2);

// Leer 2 bytes de datos

// temp msb, temp lsb

si (Cable disponible () == 2)

{

datos [0] = Wire.read ();

datos [1] = Wire.read ();

}

// Convierte los datos a 12 bits

int temp = ((datos [0] * 256) + (datos [1])) / 16;

si (temp> 2048)

{

temp - = 4096;

}

cTemp = temp * 0.0625;

fTemp = cTemp * 1.8 + 32;

// Salida de datos al tablero

Particle.publish ("Temperatura en grados Celsius:", String (cTemp));

retraso (1000);

Particle.publish ("Temperatura en Fahrenheit:", String (fTemp));

retraso (1000);

}

La función Particle.variable () crea las variables para almacenar la salida del sensor y la función Particle.publish () muestra la salida en el tablero del sitio.

La salida del sensor se muestra en la imagen de arriba para su referencia.

Paso 4: Aplicaciones:

Aplicaciones
Aplicaciones

Varias aplicaciones que incorporan el sensor de temperatura digital de alta precisión y baja potencia TMP112 incluyen monitoreo de temperatura de la fuente de alimentación, protección térmica periférica de computadora, administración de baterías y máquinas de oficina.

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