CPS120 এবং কণা ফোটন ব্যবহার করে চাপ পরিমাপ: 4 টি ধাপ
CPS120 এবং কণা ফোটন ব্যবহার করে চাপ পরিমাপ: 4 টি ধাপ
Anonim
Image
Image

CPS120 হল একটি উচ্চমানের এবং কম খরচে ক্যাপাসিটিভ পরম চাপ সেন্সর যা পুরোপুরি ক্ষতিপূরণ দেওয়া আউটপুট সহ। এটি খুব কম শক্তি খরচ করে এবং চাপ পরিমাপের জন্য একটি অতি ক্ষুদ্র মাইক্রো-ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল সেন্সর (MEMS) নিয়ে গঠিত। একটি সিগমা-ডেল্টা ভিত্তিক এডিসিও এতে প্রতিফলিত হয়েছে যাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া আউটপুটের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা যায়।

এই টিউটোরিয়ালে কণা ফোটন সহ CPS120 সেন্সর মডিউলের ইন্টারফেসিং চিত্রিত করা হয়েছে। চাপের মান পড়ার জন্য, আমরা একটি I2c অ্যাডাপ্টারের সাথে ফোটন ব্যবহার করেছি এই I2C অ্যাডাপ্টার সেন্সর মডিউলের সাথে সংযোগ সহজ এবং আরো নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

পদক্ষেপ 1: হার্ডওয়্যার প্রয়োজন:

হার্ডওয়্যার প্রয়োজন
হার্ডওয়্যার প্রয়োজন
হার্ডওয়্যার প্রয়োজন
হার্ডওয়্যার প্রয়োজন
হার্ডওয়্যার প্রয়োজন
হার্ডওয়্যার প্রয়োজন

আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য আমাদের যে উপকরণগুলির প্রয়োজন তা নিম্নলিখিত হার্ডওয়্যার উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করে:

1. CPS120

2. কণা ফোটন

3. I2C কেবল

4. কণা ফোটনের জন্য I2C শিল্ড

পদক্ষেপ 2: হার্ডওয়্যার সংযুক্তি:

হার্ডওয়্যার সংযুক্তি
হার্ডওয়্যার সংযুক্তি
হার্ডওয়্যার সংযুক্তি
হার্ডওয়্যার সংযুক্তি

হার্ডওয়্যার হুকআপ বিভাগটি মূলত সেন্সর এবং কণা ফোটনের মধ্যে প্রয়োজনীয় তারের সংযোগ ব্যাখ্যা করে। কাঙ্ক্ষিত আউটপুটের জন্য যে কোনো সিস্টেমে কাজ করার সময় সঠিক সংযোগ নিশ্চিত করা মৌলিক প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং, প্রয়োজনীয় সংযোগগুলি নিম্নরূপ:

CPS120 I2C এর উপর কাজ করবে। সেন্সরের প্রতিটি ইন্টারফেসকে কিভাবে ওয়্যার আপ করতে হয় তা দেখানো হচ্ছে ওয়্যারিং ডায়াগ্রামের উদাহরণ।

বাক্সের বাইরে, বোর্ডটি একটি I2C ইন্টারফেসের জন্য কনফিগার করা হয়েছে, যেমন আপনি অন্যথায় অজ্ঞেয়বাদী হলে আমরা এই হুকআপটি ব্যবহার করার পরামর্শ দিই। আপনার প্রয়োজন শুধু চারটি তারের!

VCC, Gnd, SCL এবং SDA পিনের জন্য মাত্র চারটি সংযোগ প্রয়োজন এবং এগুলি I2C তারের সাহায্যে সংযুক্ত।

এই সংযোগগুলি উপরের ছবিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

ধাপ 3: চাপ পরিমাপের জন্য কোড:

চাপ পরিমাপের জন্য কোড
চাপ পরিমাপের জন্য কোড

এখন কণা কোড দিয়ে শুরু করা যাক।

Arduino এর সাথে সেন্সর মডিউল ব্যবহার করার সময়, আমরা application.h এবং spark_wiring_i2c.h লাইব্রেরি অন্তর্ভুক্ত করি। "application.h" এবং spark_wiring_i2c.h লাইব্রেরিতে ফাংশন রয়েছে যা সেন্সর এবং কণার মধ্যে i2c যোগাযোগ সহজ করে।

ব্যবহারকারীর সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ কণা কোড নিচে দেওয়া হল:

#অন্তর্ভুক্ত

#অন্তর্ভুক্ত

// CPS120 I2C ঠিকানা হল 0x28 (40)

#সংযোজনকারী 0x28

দ্বিগুণ তাপমাত্রা = 0.0, চাপ = 0.0;

অকার্যকর সেটআপ()

{

// পরিবর্তনশীল সেট করুন

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

Particle.variable ("চাপ", চাপ);

Particle.variable ("তাপমাত্রা", তাপমাত্রা);

// মাস্টার হিসাবে I2C যোগাযোগ শুরু করুন

Wire.begin ();

// সিরিয়াল যোগাযোগ শুরু করুন, বড রেট = 9600 সেট করুন

Serial.begin (9600);

}

অকার্যকর লুপ ()

{

স্বাক্ষরবিহীন int ডেটা [4];

// I2C ট্রান্সমিশন শুরু করুন

Wire.beginTransmission (Addr);

বিলম্ব (10);

// I2C ট্রান্সমিশন বন্ধ করুন

Wire.endTransmission ();

// 4 বাইট ডেটার অনুরোধ করুন

Wire.requestFrom (Addr, 4);

// 4 বাইট ডেটা পড়ুন

// চাপ msb, চাপ lsb, temp msb, temp lsb

যদি (Wire.available () == 4)

{

ডেটা [0] = ওয়্যার.রেড ();

ডেটা [1] = ওয়্যার.রেড ();

ডেটা [2] = ওয়্যার.রেড ();

ডেটা [3] = ওয়্যার.রেড ();

}

// মানগুলি রূপান্তর করুন

চাপ = ((((ডেটা [0] এবং 0x3F) * 265 + ডেটা [1]) / 16384.0) * 90.0) + 30.0;

cTemp = ((((data [2] * 256) + (data [3] & 0xFC)) / 4.0) * (165.0 / 16384.0)) - 40.0;

fTemp = cTemp * 1.8 + 32;

// ড্যাশবোর্ডে আউটপুট ডেটা

Particle.publish ("চাপ হল:", স্ট্রিং (চাপ));

বিলম্ব (1000);

Particle.publish ("সেলসিয়াস তাপমাত্রা:", স্ট্রিং (cTemp));

বিলম্ব (1000);

Particle.publish ("ফারেনহাইট তাপমাত্রা:", স্ট্রিং (fTemp));

বিলম্ব (1000);

}

Particle.variable () ফাংশন সেন্সরের আউটপুট সংরক্ষণ করার জন্য ভেরিয়েবল তৈরি করে এবং Particle.publish () ফাংশন সাইটের ড্যাশবোর্ডে আউটপুট প্রদর্শন করে।

আপনার রেফারেন্সের জন্য উপরের ছবিতে সেন্সর আউটপুট দেখানো হয়েছে।

ধাপ 4: অ্যাপ্লিকেশন:

অ্যাপ্লিকেশন
অ্যাপ্লিকেশন

CPS120- এর বিভিন্ন ধরণের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে। এটি পোর্টেবল এবং স্টেশনারি ব্যারোমিটার, অ্যালটাইমিটার ইত্যাদিতে নিযুক্ত করা যেতে পারে। এটি এয়ার কন্টোল সিস্টেমের পাশাপাশি ভ্যাকুয়াম সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

প্রস্তাবিত: