아두이노용 BMP180 온도 및 기압 센서
BMP180 센서는 온도와 기압을 측정하는 다용도 장치로, 기상 모니터링 및 고도 측정과 같은 다양한 응용 분야에 적합합니다. 이 튜토리얼에서는 BMP180 센서를 Arduino에 연결하고, 온도와 압력 데이터를 읽어 결과를 표시합니다. 이 프로젝트가 끝나면 섭씨와 화씨로 정확한 온도 판독값과 밀리바 및 수은주 인치 단위의 압력 값을 얻을 수 있습니다.

개념과 코딩 단계를 명확히 하기 위해, 자세한 설명을 위해 관련 비디오를 시청하시기 바랍니다(비디오 00:00 지점).
하드웨어 설명
BMP180은 I2C를 통해 통신하는 디지털 센서로, Arduino와 같은 마이크로컨트롤러와 쉽게 인터페이스할 수 있습니다. 이 센서는 4개의 핀을 가지고 있습니다: Vn(전원 공급), GND(접지), SDA(데이터 라인), SCL(클록 라인). 센서는 1.8~3.6볼트의 전압 범위에서 작동하지만, 전압 조정기를 사용하여 조정된 5V 공급 장치로 전원을 공급할 수 있습니다.
이 센서의 대기압 측정 기능은 고도 추정과 기상 모니터링이 필요한 응용 분야에 적합합니다. BMP180에는 정확한 압력 판독값을 얻는 데 필수적인 내장 온도 센서도 포함되어 있습니다. 온도를 먼저 측정함으로써 센서는 압력 판독값에 영향을 미치는 온도 변화를 보정할 수 있습니다.
데이터시트 세부 정보
| 제조업체 | Bosch |
|---|---|
| 부품 번호 | BMP180 |
| 로직/IO 전압 | 1.8 - 3.6 V |
| 공급 전압 | 1.8 - 5.0 V |
| 출력 전류(일반) | 5 μA |
| 피크 전류(최대) | 1 mA |
| PWM 주파수 지침 | 해당 없음 |
| 입력 로직 임계값 | 해당 없음 |
| 전압 강하 / RDS(on) / 포화 | 해당 없음 |
| 열 제한 | -40 ~ 85 °C |
| 패키지 | 3.6 x 3.8 mm |
| 참고 사항 / 변형 | 저전력 소비 |
- 센서 손상을 방지하려면 적절한 전압 레벨을 유지하십시오.
- 필요한 경우 I2C 라인에 풀업 저항을 사용하십시오.
- 정확한 판독값을 위해 센서를 안정적인 온도 환경에 두십시오.
- 정밀한 결과를 위해 특정 위치에 따라 고도를 보정하십시오.
- 전원 공급이 지정된 한도 내에 유지되는지 모니터링하십시오.
배선 지침

BMP180 센서를 Arduino에 배선하려면 먼저 BMP180의 Vn 핀을 Arduino의 5V 핀에 연결하십시오. 다음으로 GND 핀을 Arduino의 접지에 연결하십시오. I2C 통신을 위해 SDA 핀을 Arduino의 아날로그 핀 A4에, SCL 핀을 A5에 연결하십시오. 통신 문제를 방지하려면 연결이 안전한지 확인하십시오.
다른 Arduino 모델을 사용하는 경우 I2C 핀이 다를 수 있습니다. 예를 들어 Mega2560에서는 SDA 및 SCL 핀이 각각 20과 21입니다. 특정 보드의 핀 매핑을 항상 다시 확인하여 제대로 작동하는지 확인하십시오.
코드 예제 및 설명
#include
#include
SFE_BMP180 pressure;
#define ALTITUDE 90.0 // Robojax 본사의 고도
코드에서 먼저 필요한 라이브러리를 포함합니다: 센서용 SFE_BMP180.h와 I2C 통신용 Wire.h. pressure라는 BMP180 객체 인스턴스를 만들고 ALTITUDE 상수를 사용하여 판독값을 측정할 고도를 정의합니다.
void setup() {
Serial.begin(9600);
if (pressure.begin()) Serial.println("BMP180 초기화 성공");
else { Serial.println("BMP180 초기화 실패\n\n"); while(1); }
}
setup 함수는 9600 보드레이트로 직렬 통신을 초기화하고 BMP180 센서 시작을 시도합니다. 초기화가 실패하면 프로그램은 무한 루프에 들어가 추가 실행을 중지하여 연결 문제를 나타냅니다.
void loop() {
char status;
double T, P, p0, a;
status = pressure.startTemperature();
if (status != 0) {
delay(status);
status = pressure.getTemperature(T);
if (status != 0) {
Serial.print("온도: "); Serial.print(T,2);
}
}
}
loop 함수에서 먼저 startTemperature()를 호출하여 온도 판독을 시작합니다. 성공하면 측정이 완료될 때까지 기다린 후 getTemperature(T)로 온도를 검색합니다. 여기서 T는 온도 값을 저장합니다. 그런 다음 온도가 직렬 모니터에 출력됩니다.
시연 / 기대 효과
전원이 공급되고 올바르게 배선되면 BMP180은 5초마다 온도와 압력 데이터를 지속적으로 읽고 표시합니다. 섭씨와 화씨의 온도 값과 절대 및 상대 압력 값을 볼 수 있습니다. 센서가 올바르게 작동하면 오류 없이 판독값을 받게 됩니다. 잘못된 전압 레벨이나 느슨한 연결과 같은 잠재적인 문제에 주의하십시오. 이러한 문제는 데이터 획득 실패로 이어질 수 있습니다.
/*
*
* Arduino Sketch for BMP180 Temperature and Barometric Pressure sensor for Arduino
* to display temperature and pressure and altitude (calculated from pressure)
*
*
* updated by Ahmad Shamshiri on June 27, 2018 at 17:30 in Ajax, Ontario, Canada
* for Robojax.com
* This code has been explained in this video: https://youtu.be/76zxBjIK3WM
* This code has been downloaded from Robojax.com
*/
/* SFE_BMP180 library example sketch
This sketch shows how to use the SFE_BMP180 library to read the
Bosch BMP180 barometric pressure sensor.
https://www.sparkfun.com/products/11824
Like most pressure sensors, the BMP180 measures absolute pressure.
This is the actual ambient pressure seen by the device, which will
vary with both altitude and weather.
Before taking a pressure reading you must take a temperature reading.
This is done with startTemperature() and getTemperature().
The result is in degrees C.
Once you have a temperature reading, you can take a pressure reading.
This is done with startPressure() and getPressure().
The result is in millibar (mb) aka hectopascals (hPa).
If you'll be monitoring weather patterns, you will probably want to
remove the effects of altitude. This will produce readings that can
be compared to the published pressure readings from other locations.
To do this, use the sealevel() function. You will need to provide
the known altitude at which the pressure was measured.
If you want to measure altitude, you will need to know the pressure
at a baseline altitude. This can be average sealevel pressure, or
a previous pressure reading at your altitude, in which case
subsequent altitude readings will be + or - the initial baseline.
This is done with the altitude() function.
Hardware connections:
- (GND) to GND
+ (VDD) to 3.3V
(WARNING: do not connect + to 5V or the sensor will be damaged!)
You will also need to connect the I2C pins (SCL and SDA) to your
Arduino. The pins are different on different Arduinos:
Any Arduino pins labeled: SDA SCL
Uno, Redboard, Pro: A4 A5
Mega2560, Due: 20 21
Leonardo: 2 3
Leave the IO (VDDIO) pin unconnected. This pin is for connecting
the BMP180 to systems with lower logic levels such as 1.8V
Have fun! - Your friends at SparkFun.
The SFE_BMP180 library uses floating-point equations developed by the
Weather Station Data Logger project: http://wmrx00.sourceforge.net/
Our example code uses the "beerware" license. You can do anything
you like with this code. No really, anything. If you find it useful,
buy me a beer someday.
V10 Mike Grusin, SparkFun Electronics 10/24/2013
V1.1.2 Updates for Arduino 1.6.4 5/2015
*/
// Your sketch must #include this library, and the Wire library.
// (Wire is a standard library included with Arduino.):
#include <SFE_BMP180.h>
#include <Wire.h>
// You will need to create an SFE_BMP180 object, here called "pressure":
SFE_BMP180 pressure;
#define ALTITUDE 90.0 // Altitude of Robojax Headquarter (Ajax, Ontario, Canada)
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("REBOOT");
// Initialize the sensor (it is important to get calibration values stored on the device).
if (pressure.begin())
Serial.println("BMP180 init success");
else
{
// Oops, something went wrong, this is usually a connection problem,
// see the comments at the top of this sketch for the proper connections.
Serial.println("BMP180 init fail\n\n");
while(1); // Pause forever.
}
}
void loop()
{
char status;
double T,P,p0,a;
// Loop here getting pressure readings every 10 seconds.
// If you want sea-level-compensated pressure, as used in weather reports,
// you will need to know the altitude at which your measurements are taken.
// We're using a constant called ALTITUDE in this sketch:
Serial.println();
Serial.print("provided altitude: ");
Serial.print(ALTITUDE,0);
Serial.print(" meters, ");
Serial.print(ALTITUDE*3.28084,0);
Serial.println(" feet");
// If you want to measure altitude, and not pressure, you will instead need
// to provide a known baseline pressure. This is shown at the end of the sketch.
// You must first get a temperature measurement to perform a pressure reading.
// Start a temperature measurement:
// If request is successful, the number of ms to wait is returned.
// If request is unsuccessful, 0 is returned.
status = pressure.startTemperature();
if (status != 0)
{
// Wait for the measurement to complete:
delay(status);
// Retrieve the completed temperature measurement:
// Note that the measurement is stored in the variable T.
// Function returns 1 if successful, 0 if failure.
status = pressure.getTemperature(T);
if (status != 0)
{
// Print out the measurement:
Serial.print("temperature: ");
Serial.print(T,2);
Serial.print(" deg C, ");
Serial.print((9.0/5.0)*T+32.0,2);
Serial.println(" deg F");
// Start a pressure measurement:
// The parameter is the oversampling setting, from 0 to 3 (highest res, longest wait).
// If request is successful, the number of ms to wait is returned.
// If request is unsuccessful, 0 is returned.
status = pressure.startPressure(3);
if (status != 0)
{
// Wait for the measurement to complete:
delay(status);
// Retrieve the completed pressure measurement:
// Note that the measurement is stored in the variable P.
// Note also that the function requires the previous temperature measurement (T).
// (If temperature is stable, you can do one temperature measurement for a number of pressure measurements.)
// Function returns 1 if successful, 0 if failure.
status = pressure.getPressure(P,T);
if (status != 0)
{
// Print out the measurement:
Serial.print("absolute pressure: ");
Serial.print(P,2);
Serial.print(" mb, ");
Serial.print(P*0.0295333727,2);
Serial.println(" inHg");
// The pressure sensor returns abolute pressure, which varies with altitude.
// To remove the effects of altitude, use the sealevel function and your current altitude.
// This number is commonly used in weather reports.
// Parameters: P = absolute pressure in mb, ALTITUDE = current altitude in m.
// Result: p0 = sea-level compensated pressure in mb
p0 = pressure.sealevel(P,ALTITUDE); // we're at 90 meters (Boulder, CO)
Serial.print("relative (sea-level) pressure: ");
Serial.print(p0,2);
Serial.print(" mb, ");
Serial.print(p0*0.0295333727,2);
Serial.println(" inHg");
// On the other hand, if you want to determine your altitude from the pressure reading,
// use the altitude function along with a baseline pressure (sea-level or other).
// Parameters: P = absolute pressure in mb, p0 = baseline pressure in mb.
// Result: a = altitude in m.
a = pressure.altitude(P,p0);
Serial.print("computed altitude: ");
Serial.print(a,0);
Serial.print(" meters, ");
Serial.print(a*3.28084,0);
Serial.println(" feet");
}
else Serial.println("error retrieving pressure measurement\n");
}
else Serial.println("error starting pressure measurement\n");
}
else Serial.println("error retrieving temperature measurement\n");
}
else Serial.println("error starting temperature measurement\n");
delay(5000); // Pause for 5 seconds.
}
자원 및 참고자료
-
외부Product details from the manufacturerbosch-sensortec.com
-
외부SparkFun BMP180 librarygithub.com
파일📁
아두이노 라이브러리 (zip)
-
BMP180 Arduino library
robojax-BMP180-Library.zip0.02 MB
데이터시트 (pdf)
-
Bosch BMP180 Datasheet
https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BMP180-DS000.pdf0.64 MB