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Feuchtigkeits- und Temperaturmessung mit HIH6130 und Particle Photon - Gunook
Feuchtigkeits- und Temperaturmessung mit HIH6130 und Particle Photon - Gunook

Video: Feuchtigkeits- und Temperaturmessung mit HIH6130 und Particle Photon - Gunook

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Video: Feuchtigkeits- und Schimmelschäden vermeiden 2024, Juli
Anonim
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HIH6130 ist ein Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit digitalem Ausgang. Diese Sensoren bieten eine Genauigkeit von ±4 % RH. Mit branchenführender Langzeitstabilität, echtem temperaturkompensiertem digitalem I2C, branchenführender Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und ultrakleinen Gehäusegrößen und Optionen.

In diesem Tutorial wurde die Anbindung des HIH6130 Sensormoduls an Partikelphotonen veranschaulicht. Zum Auslesen der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte haben wir arduino 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. HIH6130

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 HIH6130 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 Feuchte- und Temperaturmessung:

Code für Feuchte- und Temperaturmessung
Code für Feuchte- und Temperaturmessung

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

// HIH6130 I2C-Adresse ist 0x27(39)

#define Addr 0x27

doppelt cTemp = 0.0, fTemp = 0.0, Feuchtigkeit = 0.0;

int-Temp = 0;

Void-Setup ()

{

// Variable setzen

Partikel.variable("i2cdevice", "HIH6130");

Particle.variable("Feuchtigkeit", Feuchtigkeit);

Partikel.variable("cTemp", cTemp);

// I2C-Kommunikation initialisieren

Wire.begin();

// Serielle Kommunikation initialisieren, Baudrate = 9600. einstellen

Serial.begin (9600);

Verzögerung (300);

}

Leere Schleife ()

{

unsignierte int-Daten[4];

// I2C-Übertragung starten

Wire.beginTransmission(Addr);

// I2C-Übertragung stoppen

Wire.endTransmission();

// 4 Byte Daten anfordern

Wire.requestFrom(Addr, 4);

// 4 Byte Daten lesen

// Luftfeuchtigkeit msb, Luftfeuchtigkeit 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();

}

// Konvertieren Sie die Daten in 14-Bit

Feuchtigkeit = (((data[0] & 0x3F) * 256) + data[1]) / 16384.0 * 100.0;

temp = (((Daten[2] * 256) + (Daten[3] & 0xFC)) / 4);

cTemp = (Temp / 16384,0) * 165,0 - 40,0;

fTemp = cTemp * 1,8 + 32;

// Daten an Dashboard ausgeben

Particle.publish("Relative Luftfeuchtigkeit: ", String(Luftfeuchtigkeit));

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

HIH6130 kann zur präzisen Messung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Klimaanlagen, Enthalpiemessung, Thermostaten, Befeuchtern/Entfeuchtern und Hygrostaten verwendet werden, um den Komfort der Bewohner zu gewährleisten. Es kann auch in Luftkompressoren, Wetterstationen und Telekommunikationsschränken eingesetzt werden.

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