کوډ ولټوئ

د BMP180 د تودوخې او بارومیټریک فشار سینسر د Arduino لپاره

د BMP180 د تودوخې او بارومیټریک فشار سینسر د Arduino لپاره

د BMP180 سینسور یوه څو اړخیزه وسیله ده چې تودوخه او بارومیټریک فشار اندازه کوي، چې دا د مختلفو غوښتنلیکونو لکه د هوا څارنې او د لوړوالي اندازه کولو لپاره مثالی کوي. په دې ټیوټوریل کې، موږ به د BMP180 سینسور له Arduino سره وصل کړو، د تودوخې او فشار معلومات ولولو، او پایلې به ښکاره کړو. د دې پروژې په پای کې، تاسو به وکولی شئ په سیلسیس او فارنهایټ کې دقیق تودوخې لوستل ترلاسه کړئ، او همدارنګه په ملی بار او د پارې په انچونو کې د فشار ارزښتونه ترلاسه کړئ.

د مفاهیمو او کوډ کولو ګامونو روښانه کولو لپاره، زه تاسو هڅوم چې د تفصیلي توضیحاتو لپاره اړونده ویډیو وګورئ (په ویډیو کې په 00:00).

هارډویر تشریح شوی

BMP180 یو ډیجیټل سینسور دی چې د I2C له لارې اړیکه نیسي، کوم چې دا ته اجازه ورکوي چې په اسانۍ سره د مایکروکنټرولرونو لکه Arduino سره اړیکه ونیسي. دا څلور پنونه لري: Vn (بریښنا رسول)، GND (ځمکه)، SDA (د معلوماتو کرښه)، او SCL (د ساعت کرښه). سینسور د 1.8 څخه تر 3.6 ولټو پورې د ولټاژ په حد کې کار کوي، مګر دا د ولټاژ ریګولیټر په کارولو سره د منظم 5V رسولو څخه بریښنا کیدی شي.

د دې سینسور د اتموسفیر فشار اندازه کولو وړتیا دا د هغو غوښتنلیکونو لپاره مناسبه کوي چې د لوړوالي اټکل او د هوا څارنې ته اړتیا لري. BMP180 همدارنګه یو جوړ شوی د تودوخې سینسور لري، کوم چې د دقیق فشار لوستلو ترلاسه کولو لپاره اړین دی. د تودوخې لومړی اندازه کولو سره، سینسور کولی شي د تودوخې توپیرونه جبران کړي چې د فشار لوستلو اغیزه کوي.

د ډیټاشیټ تفصیلات

جوړونکیBosch
د برخې شمېرهBMP180
د منطق/IO ولټاژ1.8 - 3.6 V
د رسولو ولټاژ1.8 - 5.0 V
د تولید جریان (عادي)5 μA
د لوړ جریان (اعظمي)1 mA
د PWM فریکونسۍ لارښودN/A
د منطق داخلولو حدونهN/A
د ولټاژ کمښت / RDS(on) / سنتریشنN/A
حرارتي حدونه-40 څخه تر 85 °C
بسته بندي3.6 x 3.8 mm
یادښتونه / بڼېټیټ بریښنا مصرف

  • د سینسور د زیان رسولو څخه مخنیوي لپاره مناسب ولټاژ کچه ډاډمن کړئ.
  • که اړتیا وي، د I2C کرښو کې د پل-اپ ریزسټرونه وکاروئ.
  • د دقیق لوستلو لپاره سینسور په مستحکم تودوخې چاپیریال کې وساتئ.
  • د دقیقو پایلو لپاره د خپل ځانګړي موقعیت پر بنسټ لوړوالی کیلیبریټ کړئ.
  • د بریښنا رسول وڅارئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې دا په ټاکل شوي حدونو کې پاتې کیږي.

د تارونو لارښوونې

Arduino wiring for BMP180 Temperature sensor

د BMP180 سینسور خپل Arduino ته د تارولو لپاره، لومړی د BMP180 د Vn پن د Arduino د 5V پن سره وصل کړئ. بیا، د GND پن د Arduino ځمکې سره وصل کړئ. د I2C اړیکې لپاره، د SDA پن د Arduino د انلاګ پن A4 سره او د SCL پن د A5 سره وصل کړئ. ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو اړیکې خوندي دي ترڅو د اړیکو کومې ستونزې مخنیوی وشي.

که تاسو د Arduino بله بڼه کاروئ، په پام کې ونیسئ چې د I2C پنونه ممکن توپیر ولري. د مثال په توګه، په Mega2560 کې، د SDA او SCL پنونه په ترتیب سره 20 او 21 دي. تل د خپل ځانګړي بورډ لپاره د پن نقشه دوه ځله وګورئ ترڅو د سم فعالیت ډاډ ترلاسه کړئ.

د کوډ مثالونه او واک ترو

#include 
#include 

SFE_BMP180 pressure;
#define ALTITUDE 90.0 // د Robojax مرکزي دفتر لوړوالی

په کوډ کې، موږ د اړینو کتابتونونو په شاملولو سره پیل کوو: د سینسور لپاره SFE_BMP180.h او د I2C اړیکې لپاره Wire.h. موږ د BMP180 څیز یوه بیلګه جوړوو چې نوم یې pressure دی او د ALTITUDE ثابت په کارولو سره هغه لوړوالی تعریف کوو چې زموږ لوستل به په کې ترسره شي.

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  if (pressure.begin()) Serial.println("BMP180 init success");
  else { Serial.println("BMP180 init fail\n\n"); while(1); }
}

د setup فنکشن د 9600 باد کې سریال اړیکه پیل کوي او د BMP180 سینسور پیل کولو هڅه کوي. که پیل ناکام شي، پروګرام د نور اجرا مخنیوي لپاره یو نه ختمیدونکی لوپ ته ننوځي، چې د اړیکې ستونزه په ګوته کوي.

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("temperature: "); Serial.print(T,2);
    }
  }
}

په loop فنکشن کې، موږ لومړی د startTemperature() په کولو سره د تودوخې لوستل پیل کوو. که بریالی وي، موږ د اندازه کولو بشپړیدو ته انتظار کوو او د getTemperature(T) سره تودوخه ترلاسه کوو، چیرته چې T د تودوخې ارزښت ذخیره کوي. تودوخه بیا سریال مانیټر ته چاپ کیږي.

ښکارونه / څه تمه وکړو

کله چې بریښنا ورکړل شي او په سمه توګه تار شي، BMP180 به په دوامداره توګه د تودوخې او فشار معلومات هر پنځه ثانیو کې ولولي او ښکاره کړي. تاسو باید د تودوخې ارزښتونه په دواړو سیلسیس او فارنهایټ کې وګورئ، او همدارنګه مطلق او نسبي فشار ارزښتونه. که سینسور په سمه توګه کار کوي، تاسو به پرته له تېروتنو لوستل ترلاسه کړئ. د احتمالي ستونزو څخه خبر اوسئ لکه ناسم ولټاژ کچه یا نرۍ اړیکې، کوم چې د معلوماتو ترلاسه کولو کې ناکامۍ لامل کیدی شي.

انځورونه

BMP18_module-1
BMP18_module-1
BMP18_module-2
BMP18_module-2
BMP18_module-3
BMP18_module-3
Arduino wiring for BMP180 Temperature sensor
Arduino wiring for BMP180 Temperature sensor
112-BMP180 temperature and barometric pressure sensor for Arduino
ژبه: C++
/*
 * 
 * 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.
}

سرچینې او حوالې

فایلونه📁

Arduino کتابتونونه (zip)

ډیټاشیټ (pdf)

  • Bosch BMP180 Datasheet
    https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BMP180-DS000.pdf 0.64 MB