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Druckmessung mit CPS120 und Particle Photon - Gunook
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Video: Druckmessung mit CPS120 und Particle Photon - Gunook

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Video: Druckmessung mit JUMO | JUMO | DE 2024, November
Anonim
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CPS120 ist ein hochwertiger und kostengünstiger kapazitiver Absolutdrucksensor mit vollständig kompensiertem Ausgang. Es verbraucht sehr wenig Strom und besteht aus einem ultrakleinen mikroelektromechanischen Sensor (MEMS) zur Druckmessung. Ein ADC auf Sigma-Delta-Basis ist ebenfalls darin verkörpert, um die Anforderung einer kompensierten Ausgabe zu erfüllen.

In diesem Tutorial wurde die Anbindung des CPS120 Sensormoduls an Partikelphotonen veranschaulicht. Zum Auslesen der Druckwerte haben wir Photon mit einem I2c-Adapter verwendet. Dieser I2C-Adapter macht die Verbindung zum Sensormodul einfach und zuverlässiger.

Schritt 1: Erforderliche Hardware:

Erforderliche Hardware
Erforderliche Hardware
Erforderliche Hardware
Erforderliche Hardware
Erforderliche Hardware
Erforderliche Hardware

Zu den Materialien, die wir zur Erreichung unseres Ziels benötigen, gehören die folgenden Hardwarekomponenten:

1. CPS120

2. Teilchenphoton

3. I2C-Kabel

4. I2C-Schild für Teilchenphotonen

Schritt 2: Hardwareanschluss:

Hardware-Anschluss
Hardware-Anschluss
Hardware-Anschluss
Hardware-Anschluss

Der Abschnitt Hardware-Anschlüsse erklärt im Wesentlichen die erforderlichen Kabelverbindungen zwischen dem Sensor und dem Partikelphoton. Die Sicherstellung korrekter Verbindungen ist die Grundvoraussetzung bei der Arbeit an jedem System für die gewünschte Ausgabe. Die erforderlichen Verbindungen sind also wie folgt:

Der CPS120 funktioniert über I2C. Hier ist das Beispiel-Verdrahtungsdiagramm, das zeigt, wie jede Schnittstelle des Sensors verdrahtet wird.

Out-of-the-box ist das Board für eine I2C-Schnittstelle konfiguriert, daher empfehlen wir, diesen Anschluss zu verwenden, wenn Sie ansonsten agnostisch sind. Alles was Sie brauchen sind vier Drähte!

Es werden nur vier Anschlüsse benötigt Vcc, Gnd, SCL und SDA Pins und diese werden mit Hilfe von I2C Kabel verbunden.

Diese Verbindungen sind in den obigen Bildern dargestellt.

Schritt 3: Code für die Druckmessung:

Code für Druckmessung
Code für Druckmessung

Beginnen wir jetzt mit dem Partikelcode.

Bei der Verwendung des Sensormoduls mit dem Arduino binden wir die Bibliothek application.h und spark_wiring_i2c.h ein. Die Bibliothek "application.h" und spark_wiring_i2c.h enthält die Funktionen, die die i2c-Kommunikation zwischen Sensor und Partikel ermöglichen.

Der gesamte Partikelcode ist unten für die Benutzerfreundlichkeit angegeben:

#enthalten

#enthalten

// CPS120 I2C-Adresse ist 0x28(40)

#define Addr 0x28

doppelte Temperatur = 0,0, Druck = 0,0;

Void-Setup ()

{

// Variable setzen

Partikel.variable("i2cdevice", "CPS120");

Particle.variable("Druck", Druck);

Particle.variable("Temperatur", Temperatur);

// I2C-Kommunikation als MASTER initialisieren

Wire.begin();

// Serielle Kommunikation initialisieren, Baudrate = 9600. einstellen

Serial.begin (9600);

}

Leere Schleife ()

{

unsignierte int-Daten[4];

// I2C-Übertragung starten

Wire.beginTransmission(Addr);

Verzögerung(10);

// I2C-Übertragung stoppen

Wire.endTransmission();

// 4 Byte Daten anfordern

Wire.requestFrom(Addr, 4);

// 4 Byte Daten lesen

// Druck msb, Druck lsb, temp msb, temp lsb

if(Draht.verfügbar() == 4)

{

data[0] = Wire.read();

data[1] = Wire.read();

data[2] = Wire.read();

Daten[3] = Wire.read();

}

// Werte umrechnen

Druck = ((((Daten[0] & 0x3F) * 265 + Daten[1]) / 16384.0) * 90.0) + 30.0;

cTemp = ((((Daten[2] * 256) + (Daten[3] & 0xFC)) / 4,0) * (165,0 / 16384.0)) - 40,0;

fTemp = cTemp * 1,8 + 32;

// Daten an Dashboard ausgeben

Particle.publish("Druck ist: ", String(Druck));

Verzögerung (1000);

Particle.publish("Temperatur in Celsius: ", String(cTemp));

Verzögerung (1000);

Particle.publish("Temperatur in Fahrenheit: ", String(fTemp));

Verzögerung (1000);

}

Die Funktion Particle.variable() erstellt die Variablen zum Speichern der Ausgabe des Sensors und die Funktion Particle.publish() zeigt die Ausgabe auf dem Dashboard der Site an.

Der Sensorausgang ist im obigen Bild zu Ihrer Referenz dargestellt.

Schritt 4: Anwendungen:

Anwendungen
Anwendungen

CPS120 hat eine Vielzahl von Anwendungen. Er kann in tragbaren und stationären Barometern, Höhenmessern usw. eingesetzt werden. Der Druck ist ein wichtiger Parameter zur Bestimmung der Wetterbedingungen und da dieser Sensor auch an Wetterstationen installiert werden kann. Es kann sowohl in Luftkontrollsysteme als auch in Vakuumsysteme integriert werden.

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