当前位置:首页 > 物联网 > IoT设计分享
[导读]在之前的项目中,我们学习了如何使用树莓派向物联网平台ThingSpeak发送数据。在这个DIY教程中,我们将把LM35温度传感器数据发送到ThingSpeak云来构建一个温度监测系统。使用ThingSpeak,我们可以记录和监控世界上任何地方的温度。这个基于物联网的温度监测器是使用树莓派,ADC0804和LM35温度传感器构建的。树莓派使用ADC从LM35读取当前温度,并将其发送到ThingSpeak服务器,以便从世界任何地方进行实时监控。

在之前的项目中,我们学习了如何使用树莓派物联网平台ThingSpeak发送数据。在这个DIY教程中,我们将把LM35温度传感器数据发送到ThingSpeak云来构建一个温度监测系统。使用ThingSpeak,我们可以记录和监控世界上任何地方的温度。这个基于物联网的温度监测器是使用树莓派,ADC0804和LM35温度传感器构建的。树莓派使用ADC从LM35读取当前温度,并将其发送到ThingSpeak服务器,以便从世界任何地方进行实时监控。

组件的要求

•覆盆子π

•LM35温度传感器

•ADC0804

•电路试验板

•电阻

•连接电线

树莓派LM35连接电路图

连接细节

ADC0804

由于树莓派没有内置ADC,这里我们使用外部ADC芯片ADC0804与树莓派。它是一种非常常用的8位模数转换器。它是单通道集成电路,也就是说,它只能接受一个模拟信号作为输入。

如下面的IC引脚所示,DB0到DB7引脚用于读取数字值。

下面是我们在Perf板上构建的使用ADC0804的ADC模块的图片:

在云上构建树莓派数据记录器的步骤

第一步:注册ThingSpeak

要在ThingSpeak上创建你的频道,你首先需要注册ThingSpeak。如果你已经有了ThingSpeak的账号,只需使用你的id和密码登录即可。

如果你没有账户,点击注册,如果你已经有了账户,点击登录。

点击注册后填写您的详细信息。

在此之后,验证您的电子邮件id并单击continue。

步骤2:为你的数据创建一个通道

当您验证帐户后登录,点击“新频道”按钮创建一个新的频道

点击“新通道”后,输入您想要上传的数据的名称和描述。例如,我正在发送我的CPU数据(温度),因此我将其命名为CPU数据。

现在在Field1中输入数据的名称(如Temperature或pressure)。如果要使用多个字段,可以选中字段选项旁边的框,并输入数据的名称和描述。

在此之后,点击保存通道按钮保存您的详细信息。

步骤3:在ThingSpeak中获取API Key

为了向ThingSpeak发送数据,我们需要一个唯一的API密钥,我们将在稍后的python代码中使用它来将CPU数据上传到ThingSpeak网站。

点击“API密钥”按钮,获取您上传CPU数据的唯一API密钥。

现在复制你的“写API密钥”。我们将在代码中使用这个API键。

步骤4:树莓派温度监测的Python代码

在本教程的末尾给出了完整的代码,只需创建一个具有任意名称和.py扩展名的文件,复制粘贴代码并保存该文件。不要忘记用您的API密钥替换API密钥。你可以在任何时候使用下面的命令运行python文件:

假设您已经使用此命令在树莓派中安装了python

情况1:如果您正在使用监视器屏幕,那么只需使用给定的代码。

现在安装所有库:

安装库后运行python代码(python /path/filename.py)

如果代码正常运行,您将看到如下图所示的一些CPU温度值。

案例2:如果你正在使用“Putty”,那么你应该遵循这些命令:

首先使用以下命令更新pi:

在此之后创建一个文件cpu.py,使用:

创建此文件后,将您的代码复制到此文件并使用CTRL + X,然后使用‘ y ’和Enter保存它。

在此之后使用以下命令安装所有库:

安装库后,使用以下命令运行python代码:

如果代码正常运行,您将看到一些CPU温度值,如上图所示。

第六步:查看ThingSpeak网站的温度记录

完成这些步骤后,打开你的频道,你会看到温度更新到ThingSpeak网站。

就像这样,你可以将任何与树莓派相连的传感器数据发送到ThingSpeak Cloud。您也可以将DHT11传感器与树莓派一起使用,并将温度和湿度数据发送到ThingSpeak,使用DHT11传感器您不需要使用ADC模块。

本文编译自iotdesignpro

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭