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



TMP112 Moduł cyfrowego czujnika temperatury I2C MINI o wysokiej dokładności i małej mocy. TMP112 jest idealny do rozszerzonego pomiaru temperatury. To urządzenie oferuje dokładność ±0,5°C bez konieczności kalibracji lub kondycjonowania sygnału komponentu zewnętrznego. Oto demonstracja z kodem Java przy użyciu Raspberry Pi.
Krok 1: Czego potrzebujesz.

1. Raspberry Pi
2. TMP112
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 TMP112, 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 java dla TMP112 można pobrać z naszego repozytorium GitHub - Dcube Store.
Oto link do tego samego:
github.com/DcubeTechVentures/TMP112
Arkusz danych TMP112 można znaleźć tutaj:
www.ti.com/lit/ds/sbos473e/sbos473e.pdf
Użyliśmy biblioteki pi4j do kodu java, kroki instalacji pi4j na raspberry pi są opisane tutaj:
pi4j.com/install.html
Możesz również skopiować kod stąd, jest on podany w następujący sposób:
// Rozprowadzane z wolną licencją.
// Używaj go w dowolny sposób, z zyskiem lub za darmo, pod warunkiem, że pasuje do licencji powiązanych z nim dzieł.
// TMP112
// Ten kod jest przeznaczony do współpracy z modułem TMP112_I2CS I2C Mini dostępnym w sklepie Dcube Store.
importuj com.pi4j.io.i2c. I2CBus;
importuj com.pi4j.io.i2c. I2CDurządzenie;
importuj com.pi4j.io.i2c. I2CFabryka;
import java.io. IOException;
klasa publiczna TMP112
{
public static void main(String args) wyrzuca Wyjątek
{
// Utwórz magistralę I2C
Magistrala I2CBus = I2CFactory.getInstance(I2CBus. BUS_1);
// Pobierz urządzenie I2C, adres TMP112I2C to 0x48(72)
Urządzenie I2CDevice = bus.getDevice(0x48);
bajt config = nowy bajt[2];
// Tryb konwersji ciągłej, rozdzielczość 12-bitowa, kolejka błędów to 1
config[0] = (bajt)0x60;
// Polaryzacja niska, termostat w trybie komparatora, wyłącza tryb wyłączania
config[1] = (bajt)0xA0;
// Zapisz konfigurację do rejestru 0x01(1)
urządzenie.write(0x01, config, 0, 2);
Wątek.sen(500);
// Odczytaj 2 bajty danych z adresu 0x00(0), najpierw msb
bajt dane = nowy bajt[2];
urządzenie.odczyt(0x00, dane, 0, 2);
// Konwertuj dane
int temp = (((dane[0] i 0xFF) * 256) + (dane[1] i 0xFF))/16;
jeśli (temp > 2047)
{
temp -= 4096;
}
podwójny cTemp = temp * 0,0625;
podwójne fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Wyjście na ekran
System.out.printf("Temperatura w stopniach Celsjusza to: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf("Temperatura w stopniach Fahrenheita wynosi: %.2f F %n", fTemp);
}
}
Krok 4: Aplikacje…:
Różne aplikacje wykorzystujące cyfrowy czujnik temperatury TMP112 o niskim poborze mocy i wysokiej dokładności obejmują monitorowanie temperatury zasilania, ochronę termiczną urządzeń peryferyjnych komputera, zarządzanie baterią, a także urządzenia biurowe.
Zalecana:
Czujnik temperatury Raspberry Pi MCP9803 Java Tutorial: 4 kroki

Raspberry Pi MCP9803 Temperature Sensor Java Tutorial: MCP9803 to 2-przewodowy czujnik temperatury o wysokiej dokładności. Są one wyposażone w rejestry programowane przez użytkownika, które ułatwiają aplikacje z czujnikami temperatury. Ten czujnik nadaje się do wysoce wyrafinowanego wielostrefowego systemu monitorowania temperatury. Tutaj
Raspberry Pi MCP9805 Czujnik temperatury Java Tutorial: 4 kroki

Raspberry Pi MCP9805 Temperature Sensor Java Tutorial: MCP9805 to cyfrowy czujnik temperatury modułu pamięci. Jest on wyposażony w rejestry programowalne przez użytkownika, które zapewniają elastyczność w zastosowaniach z czujnikami temperatury. Ten czujnik jest przeznaczony do wbudowania w moduł pamięci platformy mobilnej
Raspberry Pi - czujnik temperatury TMP100 - samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi - Czujnik temperatury TMP100 Java Tutorial: Moduł TMP100 o wysokiej dokładności i niskim poborze mocy, cyfrowy czujnik temperatury I2C MINI. TMP100 jest idealny do rozszerzonego pomiaru temperatury. To urządzenie zapewnia dokładność ±1°C bez konieczności kalibracji lub kondycjonowania sygnału komponentu zewnętrznego. On
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
Raspberry Pi - TCN75A Czujnik temperatury Java Tutorial: 4 kroki

Raspberry Pi - TCN75A Temperature Sensor Java Tutorial: 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