
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 java.
Krok 1: Czego potrzebujesz.

1. Malinowy 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 Java dla HIH6130 można pobrać z naszego repozytorium GitHub – sklep Dcube
Oto link do tego samego:
github.com/DcubeTechVentures/HIH6130…
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.
// HIH6130
// Ten kod jest przeznaczony do współpracy z modułem HIH6130_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 HIH6130
{
public static void main(String args) wyrzuca Wyjątek
{
// Utwórz magistralę I2C
Magistrala I2CBus = I2CFactory.getInstance(I2CBus. BUS_1);
// Pobierz urządzenie I2C, adres HIH6130 I2C to 0x27(39)
Urządzenie I2CDevice = Bus.getDevice(0x27);
Wątek.sen(500);
// Odczytaj 4 bajty danych
// wilgotność msb, wilgotność lsb, temp msb, temp lsb
bajt dane = nowy bajt[4];
urządzenie.odczyt(0x00, dane, 0, 4);
// Konwertuj dane na 14-bitowe
podwójna wilgotność = (((data[0] & 0x3F) * 256) + (data[1] & 0xFF)) / 16384.0 * 100.0;
int temp = ((((dane[2] & 0xFF) * 256) + (dane[3] & 0xFC)) / 4);
podwójny cTemp = (temp / 16384,0) * 165,0 - 40,0;
podwójne fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Prześlij dane na ekran
System.out.printf("Wilgotność względna: %.2f %% RH %n", wilgotność);
System.out.printf("Temperatura w stopniach Celsjusza: %.2f C %n", cTemp);
System.out.printf("Temperatura w Farhenheit: %.2f F %n", 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
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 - Czujnik temperatury na podczerwień TMP007 Samouczek Java: 4 kroki

Raspberry Pi - TMP007 Infrared Thermopile Sensor Java Tutorial: TMP007 to czujnik termoelektryczny na podczerwień, który mierzy temperaturę obiektu bez kontaktu z nim. Energia podczerwona emitowana przez obiekt w polu czujnika jest pochłaniana przez termostos zintegrowany z czujnikiem. Termopil