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Accelerometer and Gyroscope I2C MPU-6050
Sensori

Accelerometer and Gyroscope I2C MPU-6050

L'MPU-6050 è un sensore inerziale che combina un accelerometro a 3 assi e un giroscopio a 3 assi per misurare movimento e orientamento. Comunica tramite l'interfaccia I2C usando SDA e SCL (con selezione dell'indirizzo tramite AD0) e può fornire un'uscita di interrupt (INT) per letture basate su eventi. Usa VCC e GND per l'alimentazione e collega le linee I2C ai corrispondenti pin I2C di Arduino/ESP32.

Larghezza: 21.2 mm

Pinout — Accelerometer and Gyroscope I2C MPU-6050

Pin Segnale Descrizione
INT interrupt Interrupt output from MPU-6050 for data-ready or motion events.
AD0 digital I2C address select input; low=0x68, high=0x69.
XCL SCL Auxiliary I2C clock for external sensors connected through MPU-6050.
XDA SDA Auxiliary I2C data for external sensors connected through MPU-6050.
SDA SDA Main I2C data line to the host microcontroller.
SCL SCL Main I2C clock line from the host microcontroller.
GND ground Ground reference for power and I2C signals.
VCC power Module power input, typically 3.3V to 5V depending on board regulator.

Schema di cablaggio di esempio — Accelerometer and Gyroscope I2C MPU-6050

Da A Filo
board:5V x1:VCC red
board:GND x1:GND black
board:SDA x1:SDA green
board:SCL x1:SCL blue

Codice Arduino di esempio — Accelerometer and Gyroscope I2C MPU-6050

Questo esempio è stato scritto e verificato in compilazione per arduino-uno. Codey Online lo adatta a qualsiasi altra scheda supportata.

#include <Wire.h>

const uint8_t MPU_ADDR = 0x68; // AD0 low on the module
const uint8_t PWR_MGMT_1 = 0x6B;
const uint8_t ACCEL_XOUT_H = 0x3B;

void writeRegister(uint8_t reg, uint8_t value) {
  Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);
  Wire.write(reg);
  Wire.write(value);
  Wire.endTransmission(true);
}

void readBytes(uint8_t reg, uint8_t count, uint8_t *buffer) {
  Wire.beginTransmission(MPU_ADDR);
  Wire.write(reg);
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(MPU_ADDR, count, true);
  for (uint8_t i = 0; i < count && Wire.available(); i++) {
    buffer[i] = Wire.read();
  }
}

int16_t toInt16(uint8_t highByte, uint8_t lowByte) {
  return (int16_t)((highByte << 8) | lowByte);
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ;
  }

  Wire.begin();
  Wire.setClock(400000);

  // Wake up the MPU-6050 because it starts in sleep mode.
  writeRegister(PWR_MGMT_1, 0x00);
  delay(100);

  Serial.println("MPU-6050 accelerometer + gyroscope demo");
  Serial.println("Reading raw acceleration and gyroscope data...");
}

void loop() {
  uint8_t raw[14];
  readBytes(ACCEL_XOUT_H, 14, raw);

  int16_t accelX = toInt16(raw[0], raw[1]);
  int16_t accelY = toInt16(raw[2], raw[3]);
  int16_t accelZ = toInt16(raw[4], raw[5]);
  int16_t tempRaw = toInt16(raw[6], raw[7]);
  int16_t gyroX = toInt16(raw[8], raw[9]);
  int16_t gyroY = toInt16(raw[10], raw[11]);
  int16_t gyroZ = toInt16(raw[12], raw[13]);

  float tempC = (tempRaw / 340.0) + 36.53;

  Serial.print("Accel [LSB] X:");
  Serial.print(accelX);
  Serial.print(" Y:");
  Serial.print(accelY);
  Serial.print(" Z:");
  Serial.print(accelZ);

  Serial.print("  Gyro [LSB] X:");
  Serial.print(gyroX);
  Serial.print(" Y:");
  Serial.print(gyroY);
  Serial.print(" Z:");
  Serial.print(gyroZ);

  Serial.print("  Temp:");
  Serial.print(tempC, 2);
  Serial.println(" C");

  delay(500);
}

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