Мазмұны:
- 1 -қадам: Қажетті жабдық:
- 2 -қадам: Жабдықты қосу:
- 3 -қадам: Қысымды өлшеу коды:
- 4 -қадам: Өтініштер:
Бейне: CPS120 мен бөлшек фотонының көмегімен қысымды өлшеу: 4 қадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:24
CPS120 - толық компенсацияланған шығысы бар жоғары сапалы және төмен сыйымдылықтағы абсолютті қысым сенсоры. Ол өте аз қуатты тұтынады және қысымды өлшеуге арналған өте шағын микроэлектромеханикалық сенсордан (MEMS) тұрады. Сигма-дельтаға негізделген ADC де компенсацияланған өнімге қойылатын талаптарды орындау үшін енгізілген.
Бұл оқулықта CPS120 сенсорлық модулінің фотонды бөлшектермен байланысы суреттелген. Қысым мәндерін оқу үшін біз I2c адаптері бар фотонды қолдандық, бұл I2C адаптері сенсор модуліне қосылуды жеңіл әрі сенімді етеді.
1 -қадам: Қажетті жабдық:
Мақсатқа жету үшін бізге қажет материалдар келесі аппараттық компоненттерді қамтиды:
1. CPS120
2. Фотондық бөлшектер
3. I2C кабелі
4. Бөлшек фотонға арналған I2C қалқаны
2 -қадам: Жабдықты қосу:
Аппаратты қосу бөлімі негізінен сенсор мен фотон бөлшектері арасындағы сымдық қосылыстарды түсіндіреді. Қажетті шығыс үшін кез келген жүйеде жұмыс істеу кезінде дұрыс қосылуды қамтамасыз ету - бұл негізгі қажеттілік. Сонымен, қажетті байланыстар келесідей:
CPS120 I2C арқылы жұмыс істейді. Датчиктің әр интерфейсін қалай қосуға болатынын көрсететін электр схемасының мысалы.
Қаптамадан тыс тақта I2C интерфейсі үшін конфигурацияланған, сондықтан егер сіз агностикалық болмасаңыз, осы қосылымды пайдалануды ұсынамыз. Сізге тек төрт сым қажет!
Vcc, Gnd, SCL және SDA түйреуіштеріне тек төрт қосылым қажет және олар I2C кабелінің көмегімен қосылған.
Бұл байланыстар жоғарыдағы суреттерде көрсетілген.
3 -қадам: Қысымды өлшеу коды:
Енді бөлшектер кодынан бастайық.
Сенсор модулін Arduino -мен бірге қолданған кезде, біз application.h және spark_wiring_i2c.h кітапханасын қосамыз. «application.h» және spark_wiring_i2c.h кітапханасы сенсор мен бөлшек арасындағы i2c байланысын жеңілдететін функцияларды қамтиды.
Пайдаланушыға ыңғайлы болу үшін бөлшектердің толық коды төменде берілген:
#қосу
#қосу
// CPS120 I2C мекенжайы - 0x28 (40)
#анықтаңыз Addr 0x28
қос температура = 0,0, қысым = 0,0;
жарамсыз орнату ()
{
// Айнымалыны орнатыңыз
Particle.variable («i2cdevice», «CPS120»);
Бөлшек.өзгермелі («қысым», қысым);
Бөлшек.өзгермелі («температура», температура);
// I2C байланысын MASTER ретінде баптаңыз
Wire.begin ();
// Сериялық байланысты орнатыңыз, жіберу жылдамдығы = 9600
Serial.begin (9600);
}
бос цикл ()
{
қол қойылмаған int деректері [4];
// I2C берілуін бастау
Wire.beginTransmission (Addr);
кешіктіру (10);
// I2C берілуін тоқтату
Wire.endTransmission ();
// 4 байт деректерді сұрау
Wire.requestFrom (Addr, 4);
// 4 байт деректерді оқу
// қысым msb, қысым lsb, temp msb, temp lsb
егер (Wire.available () == 4)
{
деректер [0] = Wire.read ();
деректер [1] = Wire.read ();
деректер [2] = Wire.read ();
деректер [3] = Wire.read ();
}
// Мәндерді түрлендіру
қысым = ((((деректер [0] & 0x3F) * 265 + деректер [1]) / 16384.0) * 90.0) + 30.0;
cTemp = ((((деректер [2] * 256) + (деректер [3] & 0xFC)) / 4,0) * (165,0 / 16384,0)) - 40,0;
fTemp = cTemp * 1.8 + 32;
// Деректерді бақылау тақтасына шығару
Particle.publish («Қысым - бұл:», Жол (қысым));
кешіктіру (1000);
Particle.publish («Цельсий бойынша температура:», String (cTemp));
кешіктіру (1000);
Particle.publish («Фаренгейт температурасы:», String (fTemp));
кешіктіру (1000);
}
Particle.variable () функциясы сенсордың шығысын сақтау үшін айнымалылар жасайды және Particle.publish () функциясы сайттың бақылау тақтасында шығуды көрсетеді.
Сенсор шығысы жоғарыдағы суретте көрсетілген.
4 -қадам: Өтініштер:
CPS120 әр түрлі қосымшаларға ие. Ол портативті және стационарлық барометрлерде, биіктік өлшегіштерде және т. Оны ауа бақылау жүйелеріне, сондай -ақ вакуумдық жүйелерге қосуға болады.
Ұсынылған:
HYT939 мен бөлшек фотонының көмегімен ылғалдылықты өлшеу: 4 қадам
HYT939 мен бөлшек фотонының көмегімен ылғалдылықты өлшеу: HYT939 - бұл I2C байланыс протоколында жұмыс істейтін цифрлық ылғалдылық сенсоры. Ылғалдылық медициналық жүйелер мен зертханаларға қатысты маңызды параметр болып табылады, сондықтан осы мақсаттарға жету үшін біз HYT939 -ді таңқурай пи -мен байланыстыруға тырыстық. Мен
H3LIS331DL мен бөлшек фотонының көмегімен үдеуді өлшеу: 4 қадам
H3LIS331DL мен Бөлшек Фотонды қолдана отырып үдеуді өлшеу: H3LIS331DL-цифрлық I²C сериялық интерфейсі бар «нано» тобына жататын төмен қуатты жоғары өнімді 3 осьті желілік акселерометр. H3LIS331DL -де ± 100g/± 200g/± 400g пайдаланушы таңдауға болатын толық таразы бар және ол жылдамдықты өлшеуге қабілетті
BMA250 мен бөлшек фотонының көмегімен үдеуді өлшеу: 4 қадам
BMA250 мен бөлшектер фотонының көмегімен үдеуді өлшеу: BMA250-ұсақ, жұқа, ультра қуатты, ± осі өлшегіші 3-ось, ± 16 г дейін. Сандық шығыс деректері 16 биттік қосалқы ретінде форматталған және I2C сандық интерфейсі арқылы қол жетімді. Ол статикалық өлшейді
TMP112 мен бөлшек фотонының көмегімен температураны өлшеу: 4 қадам
TMP112 мен бөлшек фотонының көмегімен температураны өлшеу: TMP112 жоғары дәлдіктегі, төмен қуатты, сандық температура сенсоры I2C MINI модулі. TMP112 температураны өлшеу үшін өте қолайлы. Бұл құрылғы калибрлеуді немесе сыртқы компоненттік сигналды баптауды қажет етпестен ± 0,5 ° C дәлдігін ұсынады
HDC1000 мен бөлшек фотонының көмегімен температура мен ылғалдылықты өлшеу: 4 қадам
HDC1000 мен Particle Photon көмегімен температура мен ылғалдылықты өлшеу: HDC1000 - бұл температураның сенсоры бар цифрлық ылғалдылық датчигі, ол өте төмен қуатта өлшеудің дәлдігін қамтамасыз етеді. Құрылғы жаңа сыйымдылық сенсорының негізінде ылғалдылықты өлшейді. Ылғалдылық пен температура сенсорлары