Tabla de contenido:
- Paso 1: Hardware necesario:
- Paso 2: Conexión de hardware:
- Paso 3: Código para la medición de temperatura:
- Paso 4: Aplicaciones:
Video: Medición de temperatura con TMP112 y fotón de partículas: 4 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:42
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:
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:
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:
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:
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.
Recomendado:
Medición de temperatura con MCP9803 y fotón de partículas: 4 pasos
Medición de temperatura usando MCP9803 y Particle Photon: MCP9803 es un sensor de temperatura de alta precisión de 2 cables. Están incorporados con registros programables por el usuario que facilitan las aplicaciones de detección de temperatura. Este sensor es adecuado para un sistema de monitoreo de temperatura multizona altamente sofisticado. En el
Medición de temperatura con STS21 y fotón de partículas: 4 pasos
Medición de temperatura con STS21 y fotón de partículas: el sensor de temperatura digital STS21 ofrece un rendimiento superior y un espacio que ocupa poco espacio. Proporciona señales calibradas y linealizadas en formato digital I2C. La fabricación de este sensor se basa en la tecnología CMOSens, que se atribuye a la superioridad
Medición de temperatura con ADT75 y fotón de partículas: 4 pasos
Medición de temperatura usando ADT75 y Particle Photon: ADT75 es un sensor de temperatura digital de alta precisión. Se compone de un sensor de temperatura de banda prohibida y un convertidor de analógico a digital de 12 bits para monitorear y digitalizar la temperatura. Su sensor altamente sensible lo hace lo suficientemente competente para mí
Medición de humedad y temperatura con HIH6130 y fotón de partículas: 4 pasos
Medición de humedad y temperatura usando HIH6130 y Particle Photon: HIH6130 es un sensor de humedad y temperatura con salida digital. Estos sensores proporcionan un nivel de precisión de ± 4% RH. Con estabilidad a largo plazo líder en la industria, I2C digital con compensación de temperatura real, confiabilidad líder en la industria, eficiencia energética
Medición de temperatura con AD7416ARZ y fotón de partículas: 4 pasos
Medición de temperatura utilizando AD7416ARZ y Particle Photon: AD7416ARZ es un sensor de temperatura de 10 bits con cuatro convertidores analógicos a digitales de un solo canal y un sensor de temperatura integrado incorporado. Se puede acceder al sensor de temperatura de las piezas a través de canales multiplexores. Esta temperatura de alta precisión