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 LM75BIMM y fotón de partículas: 4 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:42
LM75BIMM es un sensor de temperatura digital incorporado con perro guardián térmico y tiene una interfaz de dos cables que admite su funcionamiento hasta 400 kHz. Tiene una salida de sobretemperatura con límite programable e histéresis.
En este tutorial se ha ilustrado la interfaz del módulo sensor LM75BIMM con fotones de partículas. Para leer los valores de temperatura, hemos utilizado partículas 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. LM75BIMM
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 LM75BIMM 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 la partícula, incluimos application.hy la biblioteca 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 LM75BIMM I2C es 0x49 (73)
#define Addr 0x49
doble cTemp = 0.0, fTemp = 0.0;
configuración vacía ()
{
// Establecer variable
Particle.variable ("dispositivo i2c", "LM75BIMM");
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);
// Funcionamiento continuo, funcionamiento normal
Wire.write (0x00);
// 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 ();
// Solicita 2 bytes de datos
Wire.requestFrom (Dirección, 2);
// Leer 2 bytes de datos
// temp msb, temp lsb
if (Cable disponible () == 2)
{
datos [0] = Wire.read ();
datos [1] = Wire.read ();
}
// Convierte los datos a 9 bits
int temp = (datos [0] * 256 + (datos [1] y 0x80)) / 128;
si (temperatura> 255)
{
temp - = 512;
}
cTemp = temp * 0.5;
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:
LM75BIMM es ideal para una serie de aplicaciones, incluidas estaciones base, equipos de prueba electrónicos, electrónica de oficina, computadoras personales o cualquier otro sistema en el que el control de la temperatura es fundamental para el rendimiento. Por lo tanto, este sensor tiene un papel fundamental en muchos de los sistemas altamente sensibles a la temperatura.
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