Оглавление:
- Шаг 1: Требуемое оборудование:
- Шаг 2: Подключение оборудования:
- Шаг 3: Код для измерения температуры:
- Шаг 4: Приложения:
Видео: Измерение температуры с помощью AD7416ARZ и Arduino Nano: 4 шага
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:50
AD7416ARZ - это 10-битный датчик температуры с четырьмя одноканальными аналого-цифровыми преобразователями и встроенным в него встроенным датчиком температуры. Доступ к датчику температуры на деталях осуществляется через каналы мультиплексора. Этот высокоточный датчик температуры стал отраслевым стандартом с точки зрения формы, фактора и интеллекта, обеспечивая откалиброванные, линеаризованные сигналы датчиков в цифровом формате I2C.
В этом руководстве показано взаимодействие модуля датчика AD7416ARZ с Arduino nano. Для считывания значений температуры мы использовали Arduino с адаптером I2C. Этот адаптер I2C делает подключение к модулю датчика простым и надежным.
Шаг 1: Требуемое оборудование:
Материалы, которые нам нужны для достижения нашей цели, включают следующие компоненты оборудования:
1. AD7416ARZ
2. Arduino Nano
3. Кабель I2C
4. Экран I2C для Arduino nano
Шаг 2: Подключение оборудования:
В разделе «Подключение оборудования» в основном объясняются проводные соединения, необходимые между датчиком и Arduino nano. Обеспечение правильных соединений является основной необходимостью при работе с любой системой для достижения желаемого результата. Итак, необходимые подключения следующие:
AD7416ARZ будет работать по I2C. Вот пример схемы подключения, демонстрирующий, как подключить каждый интерфейс датчика.
Изначально плата настроена для интерфейса I2C, поэтому мы рекомендуем использовать это подключение, если вы не сторонник этого.
Все, что вам нужно, это четыре провода! Требуются только четыре соединения, выводы Vcc, Gnd, SCL и SDA, которые подключаются с помощью кабеля I2C.
Эти соединения показаны на рисунках выше.
Шаг 3: Код для измерения температуры:
А теперь давайте начнем с кода Arduino.
При использовании сенсорного модуля с arduino мы включаем библиотеку Wire.h. Библиотека Wire содержит функции, которые облегчают обмен данными i2c между датчиком и платой Arduino.
Полный код Arduino приведен ниже для удобства пользователя:
#включают
// Адрес I2C AD7416ARZ - 0x48 (72)
#define Addr 0x48
установка void ()
{
// Инициализируем связь I2C как Master
Wire.begin ();
// Инициализируем последовательную связь, устанавливаем скорость передачи = 9600
Serial.begin (9600);
задержка (300);
}
пустой цикл ()
{
данные типа int без знака [2];
// Запуск передачи I2C
Wire.beginTransmission (адрес);
// Выбираем регистр данных
Wire.write (0x00);
// Остановить передачу I2C
Wire.endTransmission ();
// Запрос 2 байта данных
Wire.requestFrom (Адрес, 2);
// Считываем 2 байта данных
// temp msb, temp lsb
если (Wire.available () == 2)
{
данные [0] = Wire.read ();
данные [1] = Wire.read ();
}
// Преобразуем данные в 10-битные
int temp = (((данные [0] & 0xFF) * 256) + (данные [1] & 0xC0)) / 64;
если (темп> 511)
{
темп - = 1024;
}
float cTemp = temp * 0,25; float fTemp = (cTemp * 1.8) + 32;
// Выводим данные на последовательный монитор
Serial.print («Температура в градусах Цельсия:»);
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print («Температура по Фаренгейту:»);
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
задержка (500);
}
В библиотеке проводов Wire.write () и Wire.read () используются для записи команд и чтения выходного сигнала датчика.
Serial.print () и Serial.println () используются для отображения выходных данных датчика на последовательном мониторе Arduino IDE.
Выход датчика показан на картинке выше.
Шаг 4: Приложения:
AD7416ARZ - это 10-битный датчик температуры с четырьмя одноканальными аналого-цифровыми преобразователями, который может выполнять операцию сбора данных с мониторингом температуры окружающей среды. Его также можно использовать в системах управления промышленными процессами, в приложениях для зарядки автомобильных аккумуляторов и в персональных компьютерах.
Рекомендуемые:
Измерение температуры с помощью AD7416ARZ и Raspberry Pi: 4 шага
Измерение температуры с использованием AD7416ARZ и Raspberry Pi: AD7416ARZ представляет собой 10-битный датчик температуры с четырьмя одноканальными аналого-цифровыми преобразователями и встроенным в него встроенным датчиком температуры. Доступ к датчику температуры на деталях осуществляется через каналы мультиплексора. Эта высокоточная температура
Измерение температуры с помощью STS21 и Arduino Nano: 4 шага
Измерение температуры с использованием STS21 и Arduino Nano: цифровой датчик температуры STS21 обеспечивает превосходную производительность и занимает мало места. Он выдает откалиброванные линеаризованные сигналы в цифровом формате I2C. Изготовление этого датчика основано на технологии CMOSens, которая приписывает превосходный
Измерение температуры с помощью ADT75 и Arduino Nano: 4 шага
Измерение температуры с помощью ADT75 и Arduino Nano: ADT75 - это высокоточный цифровой датчик температуры. Он состоит из датчика температуры запрещенной зоны и 12-битного аналого-цифрового преобразователя для контроля и оцифровки температуры. Его высокочувствительный датчик делает его достаточно компетентным для меня
Измерение влажности и температуры с помощью HIH6130 и Arduino Nano: 4 шага
Измерение влажности и температуры с использованием HIH6130 и Arduino Nano: HIH6130 - датчик влажности и температуры с цифровым выходом. Эти датчики обеспечивают уровень точности ± 4% относительной влажности. С лучшей в отрасли долговременной стабильностью, истинной температурной компенсацией цифрового I2C, лучшей в отрасли надежностью, энергоэффективностью
Измерение температуры с помощью AD7416ARZ и Particle Photon: 4 шага
Измерение температуры с помощью AD7416ARZ и Particle Photon: AD7416ARZ - это 10-битный датчик температуры с четырьмя одноканальными аналого-цифровыми преобразователями и встроенным в него встроенным датчиком температуры. Доступ к датчику температуры на деталях осуществляется через каналы мультиплексора. Эта высокоточная температура