
Spisu treści:
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.
W tym samouczku zademonstrowano interfejs modułu czujnika HIH6130 z raspberry pi, a także zilustrowano jego programowanie w języku Java. Do odczytu wartości temperatury i wilgotności użyliśmy raspberry pi z adapterem I2C. Ten adapter I2C sprawia, że połączenie z modułem czujnika jest łatwe i bardziej niezawodne.
Krok 1: Wymagany sprzęt:



Materiały, których potrzebujemy do realizacji naszego celu, obejmują następujące komponenty sprzętowe:
1. HIH6130
2. Raspberry Pi
3. Kabel I2C
4. Tarcza I2C dla malinowego pi
5. Kabel Ethernet
Krok 2: Podłączenie sprzętu:


Sekcja dotycząca podłączania sprzętu zasadniczo wyjaśnia połączenia okablowania wymagane między czujnikiem a raspberry pi. Zapewnienie prawidłowych połączeń jest podstawową koniecznością podczas pracy na dowolnym systemie o pożądanej mocy. Tak więc wymagane połączenia są następujące:
HIH6130 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 i temperatury:

Zaletą korzystania z raspberry pi jest to, że zapewnia elastyczność języka programowania, w którym chcesz zaprogramować płytkę w celu połączenia z nią czujnika. Wykorzystując tę zaletę tej płyty, demonstrujemy tutaj jej programowanie w Javie. Kod Java dla HIH6130 można pobrać z naszej społeczności GitHub, czyli Dcube Store.
Oprócz ułatwienia użytkownikom wyjaśniamy również kod tutaj:
Jako pierwszy krok kodowania musisz pobrać bibliotekę pi4j w przypadku java, ponieważ ta biblioteka obsługuje funkcje używane w kodzie. Aby pobrać bibliotekę, możesz odwiedzić poniższy link:
pi4j.com/install.html
Możesz skopiować działający kod java dla tego czujnika również stąd:
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);
}
}
Biblioteka, która ułatwia komunikację i2c między czujnikiem a płytą to pi4j, jej różne pakiety I2CBus, I2CDevice i I2CFactory pomagają w nawiązaniu połączenia.
importuj com.pi4j.io.i2c. I2CBus; importuj com.pi4j.io.i2c. I2CDurządzenie; importuj com.pi4j.io.i2c. I2CFabryka; import java.io. IOException;
Funkcje write() i read() służą do zapisywania określonych poleceń do czujnika, aby działał on w określonym trybie i odpowiednio odczytywał dane wyjściowe czujnika.
Wyjście czujnika pokazano również na powyższym obrazku.
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:
Pomiar wilgotności i temperatury za pomocą HIH6130 i Arduino Nano: 4 kroki

Pomiar wilgotności i temperatury za pomocą HIH6130 i Arduino Nano: HIH6130 to czujnik wilgotności i temperatury z wyjściem cyfrowym. Czujniki te zapewniają poziom dokładności ±4% RH. Z wiodącą w branży długoterminową stabilnością, cyfrowym I2C z prawdziwą kompensacją temperatury, wiodącą w branży niezawodnością, energooszczędnością
Pomiar temperatury i wilgotności za pomocą HDC1000 i Arduino Nano: 4 kroki

Pomiar temperatury i wilgotności przy użyciu HDC1000 i Arduino Nano: HDC1000 to cyfrowy czujnik wilgotności ze zintegrowanym czujnikiem temperatury, który zapewnia doskonałą dokładność pomiaru przy bardzo małej mocy. Urządzenie mierzy wilgotność w oparciu o nowatorski czujnik pojemnościowy. Czujniki wilgotności i temperatury są prz
Pomiar wilgotności i temperatury za pomocą HTS221 i Raspberry Pi: 4 kroki

Pomiar wilgotności i temperatury przy użyciu HTS221 i Raspberry Pi: HTS221 to ultrakompaktowy 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
Pomiar wilgotności i temperatury za pomocą HIH6130 i Particle Photon: 4 kroki

Pomiar wilgotności i temperatury za pomocą HIH6130 i Particle Photon: HIH6130 to czujnik wilgotności i temperatury z wyjściem cyfrowym. Czujniki te zapewniają poziom dokładności ±4% RH. Z wiodącą w branży długoterminową stabilnością, cyfrowym I2C z prawdziwą kompensacją temperatury, wiodącą w branży niezawodnością, energooszczędnością
Pomiar temperatury i wilgotności za pomocą HDC1000 i Raspberry Pi: 4 kroki

Pomiar temperatury i wilgotności za pomocą HDC1000 i Raspberry Pi: HDC1000 to cyfrowy czujnik wilgotności ze zintegrowanym czujnikiem temperatury, który zapewnia doskonałą dokładność pomiaru przy bardzo małej mocy. Urządzenie mierzy wilgotność w oparciu o nowatorski czujnik pojemnościowy. Czujniki wilgotności i temperatury są prz