甲醛传感器模块ZE08-CH2O简介

描述

一. 简介

ZE08-CH2O型电化学甲醛模组是一个通用型、小型化模组。 利用电化学原理对空气中存在CH2O(甲醛)进行探测,具有良好的选择性,稳定性。 内置温度传感器,可进行温度补偿; 同时具有数字输出与模拟电压输出,方便使用。

ZE08-CH2O传感器模块是将成熟的电化学检测技术与精良的电路设计紧密结合,设计制造出的通用型气体模组。

二. 模块参数

1.特点

电路设计

2.引脚说明

电路设计

ZE08-CH2O模块内部已集成了数据处理电路,将甲醛浓度信号转换为电信号,最后转化为数据信号,通过串口(UART)发送出来;

ZE08-CH2O模块也支持模拟信号输出,即Pin2脚DAC,将信号转化为0-2V电压信号,连接至单片机ADC转换引脚,实现模拟信号的转化。

3.参考电路

电路设计

控制电路采用了串口(UART)的通讯方式,模块只需接上5.0V电源,并将UART引脚接到单片机的UART引脚上。

三. 通讯协议

ZE08-CH2O模块采用串口通讯,串口波特率等参数如下,波特率出厂默认为9600,不可更改:

电路设计

通信分为主动上传式和问答式,出厂默认主动上传,每间隔1S发送一次浓度值,命令行格式如下:

1.主动上传式指令

电路设计

所得到的气体浓度计算公式为:

气体浓度值=气体浓度高位*256+气体浓度低位

2.问答式指令

问答式指令即需要单片机主动发送读取浓度值指令,模块才会返回当前的浓度值。

切换到问答式,命令行格式如下:

电路设计

读气体浓度值格式如下:

电路设计

模块接收到读取浓度指令后,就会返回一条气体浓度值数据:

电路设计

四. 控制程序

此次例程采用了模块默认的主动上传式模式,每1s接收一个甲醛浓度值。

void show()      //显示当前数据,LCD第一行
{
  LCD1602_write(0,0x80);
  LCD1602_writebyte("CH2O:");      //显示当前的甲醛浓度值
  LCD1602_write(1,0x30+ch2o/10000%10);
  LCD1602_writebyte(".");
  LCD1602_write(1,0x30+ch2o/1000%10);
  LCD1602_write(1,0x30+ch2o/100%10);
  LCD1602_write(1,0x30+ch2o/10%10);
  LCD1602_write(1,0x30+ch2o%10);
  LCD1602_writebyte("mg/m3");
}




void main()
{
  uchar h,l;
  LCD1602_cls();    //LCD 1602   调用初始化程序
  TMOD=0x21;  //配置定时
  TH0=0x4c;    //50ms  定时赋值
  TL0=0x00;
  ET0=1;
  TR0=1;
  TH1=0xfd;    //串口波特率定时初始
  TL1=0xfd;
  SCON=0x50;  //只发送
  EA=1;    //打开定时总中断
  ES=1;    //打开串口中断        
  TR1=1;
  h=byte_read(0x2000);
  l=byte_read(0x2001);   //读取保存的数据
  ch2o_H=h*256+l;
  if(ch2o_H>700)
  ch2o_H=80;
  while(1)
  {
    show();     //显示函数
    key();     //按键处理程序
  }
}




void UART_4() interrupt 4 //处理接收的串口数据,接收甲醛传感器指令
{
  if(RI)
  {
    RI=0;   //RI 置0
    UART_dat[bz]=SBUF;    //暂存串口数据
    switch(bz)
    {
      case 0:
        if(UART_dat[bz]==0xFF) bz=1;
        else bz=0; 
      break;
      case 1:
        if(UART_dat[bz]==0x17) bz=2;
        else bz=0; 
      break;
      case 2:
        if(UART_dat[bz]==0x04) bz=3;
        else bz=0; 
      break;
      case 3:
        if(UART_dat[bz]==0x00) bz=4; 
        else bz=0; 
      break;
      case 4:
        bz=5;   
      break;
      case 5:
        bz=6; 
      break;
      case 6:
        if(UART_dat[bz]==0x13) bz=7;   
        else bz=0; 
      break;
      case 7:
        if(UART_dat[bz]==0x88) bz=8;  
        else bz=0; 
      break;
      case 8:  //校验接收的数据  正确则处理接收的数据
        if((UART_dat[bz]+UART_dat[1]+UART_dat[2]+UART_dat[3]+UART_dat[4]+UART_dat[5]+UART_dat[6]+UART_dat[7])%256==0)
        {
          ch2o=UART_dat[4]*256+UART_dat[5];
          ch2o=ch2o*13.392857;
          bz=0;
        }else
        {
          bz=0;   
        }
      break;
    }
  }
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