Spisu treści:

Pomiar wilgotności za pomocą HYT939 i Particle Photon: 4 kroki
Pomiar wilgotności za pomocą HYT939 i Particle Photon: 4 kroki

Wideo: Pomiar wilgotności za pomocą HYT939 i Particle Photon: 4 kroki

Wideo: Pomiar wilgotności za pomocą HYT939 i Particle Photon: 4 kroki
Wideo: Amatorskie pomiary parametrów atmosferycznych 2024, Lipiec
Anonim
Image
Image

HYT939 to cyfrowy czujnik wilgotności działający na protokole komunikacyjnym I2C. Wilgotność jest kluczowym parametrem w systemach medycznych i laboratoriach, więc aby osiągnąć te cele, spróbowaliśmy połączyć HYT939 z raspberry pi. W tym samouczku zilustrowano interfejs modułu czujnika HYT939 z fotonem cząstek.

Do odczytu wartości wilgotności użyliśmy fotonu cząstek z adapterem I2c. Ten adapter I2C sprawia, że połączenie z modułem czujnika jest łatwe i bardziej niezawodne. Foton cząstek to płytka ułatwiająca wysyłanie i odbieranie danych ze strony internetowej, obsługująca podstawowa cecha Internetu Rzeczy (IoT).

Krok 1: Wymagany sprzęt:

Wymagany sprzęt
Wymagany sprzęt
Wymagany sprzęt
Wymagany sprzęt
Wymagany sprzęt
Wymagany sprzęt

Materiały, których potrzebujemy do realizacji naszego celu, obejmują następujące komponenty sprzętowe:

1. HYT939

2. Cząsteczkowy foton

3. Kabel I2C

4. Osłona I2C dla fotonu cząsteczkowego

Krok 2: Podłączenie sprzętu:

Podłączenie sprzętu
Podłączenie sprzętu
Podłączenie sprzętu
Podłączenie sprzętu

Sekcja dotycząca podłączania sprzętu zasadniczo wyjaśnia połączenia przewodów wymagane między czujnikiem a fotonem cząstek. Zapewnienie prawidłowych połączeń jest podstawową koniecznością podczas pracy na dowolnym systemie o pożądanej mocy. Tak więc wymagane połączenia są następujące:

HYT939 będzie działał przez I2C. Oto przykładowy schemat okablowania, pokazujący, jak okablować każdy interfejs czujnika.

Po wyjęciu z pudełka, płyta jest skonfigurowana do interfejsu I2C, dlatego zalecamy korzystanie z tego podłączenia, jeśli jesteś agnostykiem. Wszystko czego potrzebujesz to cztery przewody!

Wymagane są tylko cztery połączenia Vcc, Gnd, SCL i SDA, które są połączone za pomocą kabla I2C.

Połączenia te są pokazane na powyższych zdjęciach.

Krok 3: Kod do pomiaru wilgotności:

Kod do pomiaru wilgotności
Kod do pomiaru wilgotności

Zacznijmy teraz od kodu cząstek.

Podczas korzystania z modułu czujnika z Arduino dołączamy bibliotekę application.h oraz spark_wiring_i2c.h. Biblioteka "application.h" oraz spark_wiring_i2c.h zawiera funkcje ułatwiające komunikację i2c pomiędzy czujnikiem a cząsteczką.

Cały kod cząstek podano poniżej dla wygody użytkownika:

#włączać

#włączać

// HYT939 adres I2C to 0x28(40)

#define Addr 0x28

podwójna wilgotność = 0,0, cTemp = 0,0, fTemp = 0,0;

pusta konfiguracja()

{

// Ustaw zmienną

Particle.variable("i2cdevice", "HYT939");

Particle.variable("cTemp", cTemp);

Particle.variable("wilgotność", wilgotność);

// Zainicjuj komunikację I2C jako MASTER

Wire.początek();

// Zainicjuj komunikację szeregową

Serial.początek(9600);

opóźnienie(300);

}

pusta pętla()

{

dane int bez znaku[4];

// Rozpocznij transmisję I2C

Wire.beginTransmisja(Addr);

// Wyślij polecenie trybu normalnego

Wire.write(0x80);

// Zatrzymaj transmisję I2C

Wire.endTransmission();

opóźnienie(300);

// Żądaj 4 bajtów danych z urządzenia

Wire.requestFrom(Addr, 4);

// Odczytaj 4 bajty danych

// wilgotność msb, wilgotność lsb, temp msb, temp lsb

if(Przewód.dostępny() == 4)

{

dane[0] = Przewód.odczyt();

dane[1] = Drut.odczyt();

dane[2] = Przewód.odczyt();

dane[3] = Przewód.odczyt();

}

// Konwertuj dane na 14-bitowe

wilgotność = (((dane[0] & 0x3F) * 256,0) + dane[1]) * (100,0 / 16383,0);

cTemp = (((dane[2] * 256,0) + (dane[3] & 0xFC)) / 4) * (165,0 / 16383,0) - 40;

fTemp = (cTemp * 1,8) + 32;

// Dane wyjściowe do pulpitu nawigacyjnego

Particle.publish("Wilgotność względna wynosi: ", String(wilgotność));

opóźnienie (1000);

Particle.publish("Temperatura w stopniach Celsjusza: ", String(cTemp));

opóźnienie (1000);

Particle.publish("Temperatura w stopniach Fahrenheita: ", String(fTemp));

opóźnienie (1000);

}

Funkcja Particle.variable() tworzy zmienne do przechowywania danych wyjściowych czujnika, a funkcja Particle.publish() wyświetla dane wyjściowe na pulpicie nawigacyjnym witryny.

Wyjście czujnika pokazano na powyższym obrazku w celach informacyjnych.

Krok 4: Aplikacje:

Aplikacje
Aplikacje

HYT939 jako wydajny cyfrowy czujnik wilgotności są stosowane w systemach medycznych, autoklawach. Ten moduł czujnika również znajduje zastosowanie w systemach pomiaru ciśnieniowego punktu rosy i suszenia. W różnych laboratoriach, w których odpowiedni poziom wilgotności jest kluczowym parametrem podczas przeprowadzania eksperymentów, czujnik ten można tam zastosować do pomiarów wilgotności.

Zalecana: