红外测温的代码编写流程

时间: 2024-04-14 16:12:24 浏览: 9
红外测温的代码编写流程大致如下: 1. 确定使用的开发板或芯片,例如STM32、Arduino等。 2. 根据开发板或芯片的型号,查找相应的红外传感器模块数据手册,了解其通信接口、寄存器配置和数据格式等信息。 3. 在开发板上连接红外传感器模块,并将其与开发板的通信接口进行连接。 4. 根据红外传感器模块的数据手册,编写初始化代码,配置传感器的工作模式、测量范围、分辨率等参数。 5. 编写读取红外传感器数据的代码,包括发送读取指令、接收传感器返回的数据并进行解析等步骤。 6. 将读取到的原始数据转换为温度值,根据传感器的数据格式和解析算法,将原始数据转换为实际温度值。 7. 根据实际应用场景,编写相应的控制代码,例如将测量到的温度值显示在LCD屏幕上,或者通过无线通信模块将温度值传送至远程服务器等。 8. 进行测试和调试,确保红外测温系统的稳定性和准确性。 需要注意的是,在编写红外测温系统的代码时,需要考虑传感器的工作原理和特点,并根据实际应用需求进行相应的算法优化和功能扩展。同时,还需要注意代码的可维护性和可扩展性,以便后续的维护和升级工作。
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红外测温的代码用keil5编写流程

红外测温的代码主要分为两个部分:硬件初始化和温度测量。 硬件初始化部分需要配置相应的引脚和寄存器,以使红外传感器能够正常工作。具体步骤如下: 1. 配置GPIO引脚为输出模式,用于控制红外传感器的电源开关。 2. 配置串口通信模块,用于与红外传感器进行通信。 3. 配置定时器模块,用于定时读取红外传感器的数据。 温度测量部分则需要通过串口通信模块与红外传感器进行通信,并读取其返回的数据,最终计算出温度值。具体步骤如下: 1. 发送读取红外传感器数据的指令。 2. 等待红外传感器返回数据。 3. 解析返回的数据,得到温度值。 4. 将温度值转换为实际温度。 5. 将温度值显示或存储。 以下是一个基本的代码框架,供参考: ```c #include <reg51.h> /* 串口通信相关宏定义 */ #define BAUDRATE 9600 #define UARTCLK 11059200 #define UART_TH1 (256 - UARTCLK / (BAUDRATE * 32)) /* GPIO引脚定义 */ sbit IR_PWR = P1^0; /* 串口通信寄存器定义 */ sfr SCON = 0x98; sfr SBUF = 0x99; sfr TH1 = 0x8D; sfr TL1 = 0x8C; sfr TMOD = 0x89; /* 定时器寄存器定义 */ sfr TCON = 0x88; sfr TMOD = 0x89; sfr TH0 = 0x8C; sfr TL0 = 0x8A; /* 温度变量定义 */ unsigned int temperature = 0; /* 函数声明 */ void uart_init(); void timer_init(); void ir_init(); void read_ir_data(); void convert_temperature(); void display_temperature(); void main() { uart_init(); timer_init(); ir_init(); while (1) { read_ir_data(); convert_temperature(); display_temperature(); } } /* 初始化UART通信模块 */ void uart_init() { SCON = 0x50; TMOD &= 0x0F; TMOD |= 0x20; TH1 = UART_TH1; TL1 = UART_TH1; TR1 = 1; } /* 初始化定时器模块 */ void timer_init() { TMOD &= 0xF0; TMOD |= 0x01; TH0 = 0x00; TL0 = 0x00; TR0 = 1; } /* 初始化红外传感器相关引脚 */ void ir_init() { IR_PWR = 1; // 使能红外传感器电源 } /* 读取红外传感器数据 */ void read_ir_data() { /* 发送读取数据的指令 */ SBUF = 0x01; while (!TI); TI = 0; /* 等待红外传感器返回数据 */ while (!RI); temperature = SBUF; RI = 0; } /* 将红外传感器读取的数据转换为温度值 */ void convert_temperature() { temperature = temperature * 0.02 - 273.15; // 数据转换公式 } /* 显示温度值 */ void display_temperature() { // 将温度值显示或存储 } ``` 以上是一个简单的红外测温的代码框架,具体实现还需要根据具体的硬件平台和红外传感器型号进行调整。

mlx90614红外传感器测温python代码

mlx90614是一种常用的红外线非接触式温度传感器,可以用于测量物体表面的温度。在Python中,我们可以使用Adafruit模块中的MLX90614库来与传感器进行通信并读取温度数据。以下是一个简单的示例代码: ```python import board import busio import adafruit_mlx90614 # 创建I2C总线对象 i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA) # 创建mlx90614对象并指定I2C地址 sensor = adafruit_mlx90614.MLX90614(i2c) # 读取物体温度和环境温度 object_temp_c = sensor.object_temperature ambient_temp_c = sensor.ambient_temperature # 输出温度数据 print('物体温度: {} 摄氏度'.format(object_temp_c)) print('环境温度: {} 摄氏度'.format(ambient_temp_c)) ``` 在这个示例代码中,我们首先导入了必要的模块,然后创建了一个I2C总线对象。接着,我们使用adafruit_mlx90614库创建了一个mlx90614对象,并通过I2C地址进行了初始化。最后,我们可以使用sensor.object_temperature和sensor.ambient_temperature来读取物体和环境的温度数据,并进行输出。 使用这段代码,我们可以轻松地通过Python与mlx90614红外传感器进行通信,并获取温度数据,这在许多物联网和嵌入式系统的开发中是非常有用的。

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