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Medición de temperatura con TMP112 y Raspberry Pi: 4 pasos
Medición de temperatura con TMP112 y Raspberry Pi: 4 pasos

Video: Medición de temperatura con TMP112 y Raspberry Pi: 4 pasos

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Video: Sensor de temperatura de precisión y autónomo - DS 1631 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 demuestra la interfaz del módulo sensor TMP112 con raspberry pi y también se ha ilustrado su programación utilizando lenguaje Java. Para leer los valores de temperatura, hemos utilizado raspberry pi 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. Raspberry Pi

3. Cable I2C

4. Escudo I2C para raspberry pi

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 la Raspberry Pi. 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 Java para la medición de temperatura:

Código Java para la medición de temperatura
Código Java para la medición de temperatura

La ventaja de usar raspberry pi es que le brinda la flexibilidad del lenguaje de programación en el que desea programar la placa para conectar el sensor con ella. Aprovechando esta ventaja de esta placa, estamos demostrando aquí su programación en Java. El código java para TMP112 se puede descargar de nuestra comunidad de GitHub que es Dcube Store.

Además de para la facilidad de los usuarios, aquí también explicamos el código:

Como primer paso de la codificación, debe descargar la biblioteca pi4j en el caso de Java, porque esta biblioteca admite las funciones utilizadas en el código. Entonces, para descargar la biblioteca puede visitar el siguiente enlace:

pi4j.com/install.html

También puede copiar el código Java de trabajo para este sensor desde aquí:

import com.pi4j.io.i2c. I2CBus;

import com.pi4j.io.i2c. I2CDevice;

import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory;

import java.io. IOException;

clase pública TMP112

{

public static void main (String args ) arroja una excepción

{

// Crear bus I2C

Bus I2CBus = I2CFactory.getInstance (I2CBus. BUS_1);

// Obtener dispositivo I2C, la dirección TMP112 I2C es 0x48 (72)

I2CDevice device = bus.getDevice (0x48);

byte config = nuevo byte [2];

// Modo de conversión continua, resolución de 12 bits, cola de fallas es 1

config [0] = (byte) 0x60;

// Polaridad baja, termostato en modo comparador, desactiva el modo de apagado

config [1] = (byte) 0xA0;

// Escribe la configuración para registrar 0x01 (1)

device.write (0x01, config, 0, 2);

Hilo.sueño (500);

// Leer 2 bytes de datos de la dirección 0x00 (0), msb primero

byte datos = nuevo byte [2];

device.read (0x00, datos, 0, 2);

// Convertir datos

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

si (temp> 2047)

{

temp - = 4096;

}

doble cTemp = temp * 0.0625;

fTemp doble = cTemp * 1.8 + 32;

// Salida a pantalla

System.out.printf ("La temperatura en grados Celsius es:%.2f C% n", cTemp);

System.out.printf ("La temperatura en Fahrenheit es:%.2f F% n", fTemp);

}

}

La biblioteca que facilita la comunicación i2c entre el sensor y la placa es pi4j, sus diversos paquetes I2CBus, I2CDevice e I2CFactory ayudan a establecer la conexión.

importar com.pi4j.io.i2c. I2CBus; importar com.pi4j.io.i2c. I2CDevice; import com.pi4j.io.i2c. I2CFactory; import java.io. IOException;

Las funciones write () y read () se utilizan para escribir algunos comandos particulares en el sensor para que funcione en un modo particular y lea la salida del sensor respectivamente.

La salida del sensor también se muestra en la imagen de arriba.

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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