
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:03


HIH6130 to czujnik wilgotności i temperatury z wyjściem cyfrowym. Czujniki te zapewniają poziom dokładności ±4% RH. Dzięki wiodącej w branży długoterminowej stabilności, cyfrowemu I2C z prawdziwą kompensacją temperatury, wiodącej w branży niezawodności, energooszczędności oraz bardzo małym rozmiarom i opcjom. Oto jego demonstracja z raspberry pi przy użyciu kodu Pythona.
Krok 1: Czego potrzebujesz.

1. Raspberry Pi
2. HIH6130
3. Kabel I²C
4. Osłona I²C dla Raspberry Pi
5. Kabel Ethernet
Krok 2: Połączenia:




Weź nakładkę I2C dla raspberry pi i delikatnie nałóż ją na piny gpio raspberry pi.
Następnie podłącz jeden koniec kabla I2C do czujnika HIH6130, a drugi koniec do ekranu I2C.
Podłącz również kabel Ethernet do pi lub możesz użyć modułu WiFi.
Połączenia prezentuje powyższy obrazek.
Krok 3: Kod:

Kod Pythona dla HIH6130 można pobrać z naszego repozytorium GitHub - Dcube Store.
Oto link do tego samego:
github.com/DcubeTechVentures/HIH6130
Użyliśmy biblioteki SMBus do kodu Pythona, kroki instalacji SMBus na raspberry pi są opisane tutaj:
pypi.python.org/pypi/smbus-cffi/0.5.1
Możesz również skopiować kod stąd, jest on podany w następujący sposób:
# Rozprowadzany z wolną licencją.
# Używaj go w dowolny sposób, z zyskiem lub za darmo, pod warunkiem, że pasuje do licencji powiązanych z nim utworów.
# HIH6130
# Ten kod jest przeznaczony do pracy z modułem HIH6130_I2CS I2C Mini dostępnym w sklepie Dcube.
importuj smbus
czas importu
# Uzyskaj magistralę I2C
autobus = smbus. SMBus(1)
# adres HIH6130, 0x27(39)
# Odczytaj dane z powrotem z 0x00(00), 4 bajty
# wilgotność MSB, wilgotność LSB, temp MSB, temp LSB
dane = bus.read_i2c_block_data(0x27, 0x00, 4)
# Konwertuj dane na 14-bitowe
wilgotność = ((((dane[0] & 0x3F) * 256) + dane[1]) * 100,0) / 16383,0
temp = (((dane[2] i 0xFF) * 256) + (dane[3] i 0xFC)) / 4
cTemp = (temp / 16384,0) * 165,0 - 40,0
fTemp = cTemp * 1,8 + 32
# Dane wyjściowe na ekran
print "Wilgotność względna: %.2f %%" %humidity
print "Temperatura w stopniach Celsjusza: %.2f C" %cTemp
print "Temperatura w stopniach Fahrenheita: %.2f F" %fTemp
Krok 4: Aplikacje:
HIH6130 może być używany do precyzyjnego pomiaru wilgotności względnej i temperatury w klimatyzatorach, czujnikach entalpii, termostatach, nawilżaczach/odwilżaczach i higrostatach w celu utrzymania komfortu użytkowników. Może być również stosowany w sprężarkach powietrza, stacjach pogodowych i szafach telekomunikacyjnych.
Zalecana:
Samouczek Pythona Raspberry Pi SHT25 dotyczący czujnika wilgotności i temperatury: 4 kroki

Samouczek Pythona czujnika wilgotności i temperatury Raspberry Pi SHT25: Czujnik wilgotności i temperatury SHT25 I2C ± 1,8% RH ± 0,2 ° C I2C Mini moduł. Czujnik wilgotności i temperatury SHT25 o wysokiej dokładności stał się standardem przemysłowym pod względem współczynnika kształtu i inteligencji, zapewniając skalibrowany, linearyzowany sygnał sygna
Zasilany energią słoneczną czujnik temperatury i wilgotności Arduino jako czujnik Oregon 433 mhz: 6 kroków

Czujnik temperatury i wilgotności Arduino zasilany energią słoneczną jako czujnik Oregon 433 mhz: Jest to konstrukcja czujnika temperatury i wilgotności zasilanego energią słoneczną. Czujnik emuluje czujnik Oregon 433 mhz i jest widoczny w bramce Telldus Net. Czujnik ruchu energii słonecznej" z serwisu eBay. Upewnij się, że mówi o cieście 3,7 V
Samouczek Pythona Raspberry Pi MCP9808 dotyczący czujnika temperatury: 4 kroki

Samouczek dotyczący czujnika temperatury Raspberry Pi MCP9808 w języku Python: MCP9808 to bardzo dokładny cyfrowy czujnik temperatury ±0,5°C I2C. Są one wyposażone w rejestry programowane przez użytkownika, które ułatwiają aplikacje z czujnikami temperatury. Precyzyjny czujnik temperatury MCP9808 stał się przemysłowym
Raspberry Pi - samouczek Pythona dotyczący czujnika temperatury TCN75A: 4 kroki

Raspberry Pi - samouczek dotyczący czujnika temperatury TCN75A w języku Python: TCN75A to dwuprzewodowy szeregowy czujnik temperatury z przetwornikiem temperatury na cyfrę. Jest on wyposażony w rejestry programowalne przez użytkownika, które zapewniają elastyczność w zastosowaniach z czujnikami temperatury. Ustawienia rejestru pozwalają użytkownikom
Raspberry Pi HTS221 Czujnik wilgotności względnej i temperatury Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi HTS221 Względny czujnik wilgotności i temperatury Samouczek Java: HTS221 to ultra kompaktowy pojemnościowy czujnik cyfrowy do pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Zawiera element czujnikowy i układ scalony przeznaczony do aplikacji sygnałów mieszanych (ASIC), aby zapewnić informacje pomiarowe za pośrednictwem cyfrowego