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TMP112温度传感器驱动

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简介:
TMP112温度传感器驱动是一款专为TMP112数字温度传感器设计的软件工具,能够精准读取并控制该传感器的各项参数设置,适用于广泛的应用场景。 温度传感器TMP112是由德州仪器公司推出的一款高精度、低功耗的数字温度传感器,在需要精确监测环境或系统温度的应用场景中被广泛使用,如电子设备、智能家居、工业自动化及医疗设备等。 该设备的主要特点包括: 1. **高精度**:提供±0.5°C的额定精度,确保测量结果准确。 2. **低功耗**:适用于节能应用。它具有多种工作模式(例如主动模式、待机模式和电源关闭模式),可以根据需求调整功耗以节省能源。 3. **数字输出**:通过I²C总线与微控制器通讯,简化了硬件接口,并减少了外部元件的数量。 4. **宽电压范围**:支持2.3V至3.6V的工作电压范围,适用于多种电源环境。 5. **快速响应**:能够迅速反应温度变化并提供实时的温度信息。 开发过程中常用的源代码和头文件包括`TMP112.c`和`TMP112.h`。其中,`TMP112.c`包含了驱动实现的具体内容,负责与TMP112传感器进行交互,如初始化、读写操作等。

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客服
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  • TMP112
    优质
    TMP112温度传感器驱动是一款专为TMP112数字温度传感器设计的软件工具,能够精准读取并控制该传感器的各项参数设置,适用于广泛的应用场景。 温度传感器TMP112是由德州仪器公司推出的一款高精度、低功耗的数字温度传感器,在需要精确监测环境或系统温度的应用场景中被广泛使用,如电子设备、智能家居、工业自动化及医疗设备等。 该设备的主要特点包括: 1. **高精度**:提供±0.5°C的额定精度,确保测量结果准确。 2. **低功耗**:适用于节能应用。它具有多种工作模式(例如主动模式、待机模式和电源关闭模式),可以根据需求调整功耗以节省能源。 3. **数字输出**:通过I²C总线与微控制器通讯,简化了硬件接口,并减少了外部元件的数量。 4. **宽电压范围**:支持2.3V至3.6V的工作电压范围,适用于多种电源环境。 5. **快速响应**:能够迅速反应温度变化并提供实时的温度信息。 开发过程中常用的源代码和头文件包括`TMP112.c`和`TMP112.h`。其中,`TMP112.c`包含了驱动实现的具体内容,负责与TMP112传感器进行交互,如初始化、读写操作等。
  • TMP112_TMP112
    优质
    简介:TMP112是一款超低功耗、高精度的数字温度传感器,采用SOT-23无引脚封装。它能够提供高达16位分辨率的精确温度测量数据,并通过I²C接口进行通信。广泛应用于需要精确实时温度监控的各种场合。 温度传感器TMP112驱动程序文件提供了对TMP112传感器的驱动支持。这段文字描述了如何编写或使用针对TMP112温度传感器的驱动程序的相关内容。
  • 高精TMP112程序
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    本程序基于TI公司的高精度温度传感器TMP112设计,适用于精确测量应用。代码提供便捷的通信接口及温读取功能,广泛应用于工业与消费电子领域。 TMP112程序涉及的是一个针对德州仪器(Texas Instruments, TI)生产的TMP112芯片的编程实例。这款高精度数字温度传感器主要用于精确测量环境或物体的温度。 文中提到“简单易用”,意味着该传感器设计简洁,易于集成到各种系统中。其±0.5℃的误差范围表明了它在温度测量上的卓越性能,能够提供非常准确的数据,这对于需要精确控制温度的应用领域如环境监测、医疗设备、工业自动化和智能家居等至关重要。 TMP112是一款I²C接口数字温度传感器,以9位至12位分辨率输出温度数据。其主要特点包括: 1. **高精度**:±0.5℃的误差范围使得测量结果更加可靠,尤其适合对温度变化敏感的应用。 2. **低功耗**:在待机模式下极低的功耗使其适用于电池供电的便携式设备中长时间工作。 3. **I²C通信**:通过I²C总线进行通信,便于与微控制器或其他I²C设备连接,减少了硬件接口的需求。 4. **用户可配置性**:允许设置温度报警阈值,在超出预设范围时触发中断信号。 5. **宽工作电压范围**:通常在2.7V到5.5V之间,适应性强,适合多种电源环境。 6. **快速响应**:能够迅速响应环境温度变化并提供实时的温度数据。 提供的程序和例程包括编写和操作TMP112代码示例。这些程序可能使用C语言或Python等编程语言编写的,用于演示如何读取和处理传感器返回的数据。实际应用中,开发者可以参考这些例子来快速理解和集成TMP112到自己的项目中。 压缩包中的tmp112文件可能是包含库文件、驱动代码、配置文件或者是详细的说明文档。这对于初学者来说是宝贵的资源,可以帮助他们了解如何初始化传感器、设置I²C通信以及读取和处理温度数据的步骤。 总之,通过理解和利用提供的程序和例程,TMP112为开发者提供了一个简单而精确的温度测量解决方案,无论是对初学者还是有经验的工程师都能快速地将它整合到各种应用场景中。
  • PT100
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    本资料介绍如何实现PT100温度传感器的精准驱动与数据采集方法,涵盖硬件电路设计和软件编程技巧。 MAX31865连接PT100的C语言驱动程序已经基于STM32进行了实际测试并通过。下面提供了一个调用实例供参考。
  • TMP275代码
    优质
    本资源提供TMP275数字温度传感器的驱动代码,适用于各类微控制器平台,帮助开发者轻松获取高精度温度数据。 该文件主要使用HAL库编写,并包含TMP275温度芯片的驱动代码及其头文件与源文件。其中的注释采用UTF-8编码格式,请在查看注释时将编码设为UTF-8以正确显示内容。
  • STM32的SHT11湿
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    本项目介绍如何使用STM32微控制器来读取并处理SHT11温湿度传感器的数据,包括硬件连接和软件编程方法。 SHT11 温湿度传感器 STM32驱动 如何使用STM32微控制器来驱动SHT11温湿度传感器?这涉及到硬件连接以及编写相应的代码以实现对传感器的控制,包括初始化、读取温度与湿度数据等操作步骤。 在进行具体的编程之前,请确保已经正确地将SHT11模块接入到STM32开发板上,并按照相关手册准备必要的库文件和头文件。然后遵循官方文档或参考示例代码来编写驱动程序以实现温湿度信息的读取功能,这通常包括I²C或者SPI通信协议的应用。 整个过程需要对硬件接口有一定的了解以及具备一定的编程基础才能顺利完成。
  • SHT3X 精准湿
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    SHT3X精准温湿度传感器驱动是一款高效、可靠的硬件控制软件,专为SHT3X数字温度和湿度传感器设计,提供精确的环境监测解决方案。 SHT3x 温湿度传感器精度高,采用 IIC 数字接口,但相关资料较少,官网也没有提供源码。附件是我项目中的 SHT3x 部分代码,可以放心使用。
  • AHT10湿的STM32
    优质
    本项目提供AHT10温湿度传感器在STM32微控制器上的驱动程序开发指南与示例代码,帮助用户轻松实现环境监测功能。 大家熟悉的温湿度传感器应该是DHT11了,学习单片机的人几乎都用过它。然而,DHT11的精度不是很高:湿度误差±5%RH,温度误差±1℃;测试时通常还需要3秒左右的时间来测量,并且它的测试频率较慢、体积较大,大约每个售价为3元左右。 在淘宝上搜索温湿度传感器的时候,偶然发现了一款AHT10传感器。这款传感器的价格约为2.5元一个,体积小巧,其精度也相对较高:湿度误差±2%RH,温度误差±0.3℃。这是一款国产的温湿度传感器,在性价比方面较为出色。 下面将介绍如何使用AHT10温湿度传感器,并且可以在官方网站上下载到相关的数据手册来获取更多信息。关于该传感器的具体引脚说明也可以在官方文档中找到详细信息。
  • FPGA的STH31湿
    优质
    本项目介绍了一种基于FPGA技术的温湿度采集系统,核心元件为STH31高精度数字温湿度传感器。通过优化设计,实现了高效、低功耗的数据采集与处理功能。 内容涉及IIC接口及STH31温湿度传感器的数据读取。顶层模块定义如下: ```verilog module sth31_top( input i_clk, // 时钟输入 input i_rst_n, // 复位信号(低电平有效) input i_mod_en, // 模块使能信号 output reg [15:0] o_environment_temperature, // 环境温度输出,16位宽 output reg [15:0] o_environment_humidity, // 环境湿度输出,16位宽 output o_iic_scl, // I2C时钟线 inout io_iic_sda // I2C数据线 ); ``` 该模块主要负责通过IIC接口读取STH31温湿度传感器的数据,并将获取到的温度和湿度信息分别输出。
  • DHT11湿代码
    优质
    本代码为DHT11温湿度传感器的驱动程序,用于读取环境中的温度和湿度数据。通过简单易懂的接口实现与微控制器通信,适用于各种监测应用。 硬件:STC89C52RC;外部晶振:11.0592MHz; DHT11是一款具有已校准数字信号输出的温湿度传感器,其精度为湿度±5%RH、温度±2℃,量程范围是湿度20-90%RH和温度0~50℃。