蓝牙温湿度传感器硬件技术参数

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蓝牙温湿度传感器实验心得

蓝牙温湿度传感器实验心得

蓝牙温湿度传感器实验心得我参与了一次关于蓝牙温湿度传感器的实验,通过该实验我对蓝牙技术和温湿度传感器有了更深入的了解。

以下是我对此次实验的心得体会。

首先,蓝牙技术的应用广泛,具有很大的发展潜力。

在这次实验中,我们使用了蓝牙模块与传感器进行连接,通过蓝牙模块将传感器获取的温湿度数据发送到手机上,并通过手机上的应用程序进行实时监测和数据分析。

通过蓝牙技术的应用,我们可以实现无线连接,提高数据传输的效率和便捷性。

而蓝牙技术的应用种类众多,不仅限于温湿度传感器,还可以应用于智能家居、智能医疗等众多领域。

其次,温湿度传感器的准确性和稳定性对于实验结果的影响很大。

温湿度传感器是我们实验的核心组件,它能够精确地测量环境的温度和湿度。

然而,在实验过程中我们也发现,不同品牌和类型的温湿度传感器在准确性和稳定性上存在一定的差异。

因此,在进行实验前,我们要选择合适的传感器,并进行相应的校准和稳定性测试,以确保数据的准确性和可靠性。

另外,合理的数据处理方法可以提高实验的效果。

在实验过程中,我们要学会使用手机上的应用程序对传感器获取的数据进行分析和显示。

通过应用程序,我们可以实现对温湿度的实时监测、数据的存储和导出等功能。

此外,还可以使用数据处理软件进行数据分析,例如绘制温湿度变化曲线、计算平均值和标准差等。

通过这些数据处理方法,我们可以更加全面地了解温湿度变化的规律,并得出相应的结论。

最后,良好的团队合作能够提高实验效率和成果质量。

在这次实验中,我们分成小组合作完成了各自的任务。

每个小组负责不同的工作,例如搭建硬件设备、编写代码、进行数据处理等。

通过团队合作,我们能够合理分工,共同协作,提高实验的效率和成果质量。

而且,在遇到问题时,团队成员之间可以相互交流和讨论,寻找解决问题的方法。

这种合作精神的培养不仅有助于实验的顺利进行,也能够提高我们的团队合作能力和沟通能力。

总之,通过这次实验,我对蓝牙技术和温湿度传感器有了更深入的了解。

昆仑海岸JZH-101无线温湿度传感器使用说明书

昆仑海岸JZH-101无线温湿度传感器使用说明书

北京昆仑海岸传感技术有限公司1一.概述采集、传输一体化设计,可集成多种传感器及变送器,智能管理、智能传输。

传输距离远,采用2.4G DSSS 扩频技术,抗干扰能力更强。

16物理信道可选,65535个网络ID 可设,组网能力更强。

适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等。

二.技术参数供电:DC 12V(9V~28V)或电池供电(1#锂离子电池3.6V)工作频段:2.4GHz 网络:ZigBee PRO 协议通信距离:≥800m(空旷环境)信道:16个(0~F)网络ID:0x0000~0xFFFE 波特率:38400bps 量程:湿度:0%RH~100%RH温度:-20℃~60℃准确度:湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)温度:±0.5℃(0℃~50℃)长期稳定性:湿度:﹤1%RH/y温度:﹤0.1℃/y休眠时间:设置范围60~65535s(默认60s)工作时间:≤1s 启动时间:≤1s数据传输格式:主动上报工作环境:-20℃~60℃;5%RH~95%RH (非结露)存储条件:-20℃~60℃;5%RH~95%RH (非结露)功耗:最大≤30mA(DC 12V 供电时)休眠≤15uA(电池供电时)响应时间:﹤15s(1m/s 风速)电池寿命:1年(1次/min,25℃±5℃,电量19Ah)安装方式:采用壁挂安装方式外壳:ABS 白色180mm ×130mm ×53mm 产品重量:≤470g三.外形尺寸四.注意事项1、使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确。

任何错误接线均有可能对传感器造成不可逆损坏。

2、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用。

请勿进行冷、热冲击。

3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用。

请勿进行冷、热冲击。

4、偏移量设置影响测量准确度,用户进行修改须有计量设备和标准环境,昆仑海岸传感技术有限公司不对修改后的准确度负责。

asair aht20 温湿度传感器 产品规格书

asair aht20 温湿度传感器 产品规格书

AHT20产品手册•完全标定•数字输出,I2C接口•优异的长期稳定性•采用SMD封装适于回流焊•响应迅速、抗干扰能力强产品综述AHT20,新一代温湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚SMD封装,底面3x3mm,高度1.0mm。

传感器输出经过标定的数字信号,标准I2C格式。

AHT20配有一个全新设计的ASIC专用芯片、一个经过改进的MEMS半导体电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件,其性能已经大大提升甚至超出了前一代传感器的可靠性水平,新一代温湿度传感器,经过改进使其在恶劣环境下的性能更稳定。

每一个传感器都经过校准和测试,在产品表面印有产品批号。

由于对传感器做了改良和微型化改进,因此它的性价比更高,并且最终所有设备都将得益于尖端的节能运行模式。

应用范围广泛应用于消费电子、医疗、汽车、工业、气象等领域,例如:暖通空调、除湿器和冰箱等家电产品,测试和检测设备及其他相关温湿度检测控制产品。

图1:AHT20传感器封装图(单位:mm公差:±0.1mm)传感器性能相对湿度参数条件最小典型最大单位分辨率典型-0.024-%RH 精度误差1典型-±2-%RH 最大见图2-%RH 重复性--±0.1-%RH 迟滞--±1-%RH 非线性--<0.1-%RH 响应时间2τ63%-<8-s 工作范围extended 30-100%RH 长时间漂移4正常-<1-%RH/yr表1湿度特性表图225℃时相对湿度的典型误差和最大误差电气特性参数条件最小典型最大单位供电电压典型 2.2 3.3 5.5V 供电电流,IDD 5休眠--250nA 测量-980-µA 功耗5休眠--0.8µW 测量- 3.2-mW通讯两线数字接口,标准I 2C协议表2电气特性1此精度为出厂检验时,传感器在25℃供电电压为3.3V条件下的测试精度。

温湿度传感器产品说明书

温湿度传感器产品说明书

特点:湿敏电阻(湿敏传感器)是在导电半导体陶瓷基片上涂履一层高分子感湿膜,与空气中相对湿度变化导致电阻值系数变化原理。

应用于数字式温湿度表、电子温湿度计、加湿机、抽湿机、空调、气象测量场合。

优点:具有良好的灵敏感应特性、防水性、稳定性、高精度、低飘移,工业级,可替代日本韩国等同类进口产品。

SHR01-313K特点:湿敏电阻(湿敏传感器)是在导电半导体陶瓷基片上涂履一层高分子感湿膜,与空气中相对湿度变化导致电阻值系数变化原理。

应用于数字式温湿度表、电子温湿度计、加湿机、抽湿机、空调、气象测量场合。

优点:具有良好的灵敏感应特性、防水性、稳定性、高精度、低飘移,工业级,可替代日本韩国等同类进口产品。

特点:湿敏电阻(湿敏传感器)是在导电半导体陶瓷基片上涂履一层高分子感湿膜,与空气中相对湿度变化导致电阻值系数变化原理。

应用于数字式温湿度表、电子温湿度计、加湿机、抽湿机、空调、气象测量场合。

优点:具有良好的灵敏感应特性、防水性、稳定性、高精度、低飘移,高性价比,可替代日本神荣、北陆、韩国等同类进口产品。

SHR02-313K特点:湿敏电阻(湿敏传感器)是在导电半导体陶瓷基片上涂履一层高分子感湿膜,与空气中相对湿度变化导致电阻值系数变化原理。

应用于数字式温湿度表、电子温湿度计、加湿机、抽湿机、空调、气象测量场合。

优点:具有良好的灵敏感应特性、防水性、稳定性、高精度、低飘移,高性价比,可替代日本神荣、北陆、韩国进口等同类产品。

特点:湿敏电阻(湿敏传感器)是在导电半导体陶瓷基片上涂履一层高分子感湿膜,与空气中相对湿度变化导致电阻值系数变化原理。

应用于数字式温湿度表、电子温湿度计、加湿机、抽湿机、空调、气象测量场合。

优点:具有良好的灵敏感应特性、防水性、稳定性、高精度、低飘移,高性价比,可替代日本神荣、北陆、韩国进口等同类产品。

特点:电容式温湿度模块是将湿度传感器非线性电阻值转换为线性电压信号输出,体积小,使用方便,精度高。

测温仪器——蓝牙体温计方案

测温仪器——蓝牙体温计方案

测温仪器一一蓝牙体温计方案
蓝牙体温计方案的工作原理利用了温度传感器输出电信号,直接输出数字信号或者再将电流信号(模拟信号)转换成能够被内部集成的电路识别的数字信号,然后通过显示器(如液晶、数码管、LED矩阵等)显示以数字形式的温度,能记录、读取被测温度的最高值。

一般由感温头、量温棒、显示屏和开关等结构组成。

蓝牙体温计方案基本参数
工作电压:3.0V
测试范围:320C--42°C
测试精度:0∙2°C
驱动类型:LCD
校机点:37℃
工作电流:小于IOmA
上下限报警器:无
校机:单点校正:37℃;次数≤300次(该参数IC内部掉电记忆)
传感器类型:热敏电阻
低压检测:一点或两点检测
按键种类:轻触、触摸、拨动
记忆功能:有
背光:三色背光(客户可自定义)
蜂鸣器:有
蓝牙特点:
1)运用蓝牙5.0进行无线数据传输,设备连接手机简单方便;
2)APP软件主界面可同时显示温度、时钟、报警信息和历史数据。

适用范围
1、支持蓝牙5.0、安装K)S系列机型:
2、支持安卓系列机型:
蓝牙5.0并且安装Android的大部分机型。

该蓝牙体温计方案的PCb结构是一个单面板,采用SIC8833单片机作为控制器,加入按键模块、蜂鸣器模块以及电源模块。

PCb结构也可以根据用户的需求定制,能够完全兼容当前市面上各种蓝牙体温计方案的公模外壳,产品最终的形状和款式可以自行设计更改。

智能传感器灵敏度技术参数

智能传感器灵敏度技术参数

智能传感器灵敏度技术参数
智能传感器的灵敏度是指其对环境变化或输入信号的响应程度。

在技术参数方面,智能传感器的灵敏度通常由以下几个方面的参数
来描述:
1. 分辨率,智能传感器的分辨率指的是它可以检测到的最小变
化量。

通常以输入信号的最小变化值来表示,比如温度传感器的分
辨率可以是0.1摄氏度。

2. 响应时间,这是指传感器从接收到输入信号到产生相应输出
的时间。

响应时间越短,传感器的灵敏度就越高。

3. 测量范围,传感器能够有效测量的输入信号范围。

通常包括
最小测量值和最大测量值。

4. 重复性和稳定性,传感器在多次测量中输出结果的一致性。

高重复性和稳定性意味着传感器对于同一输入信号的响应是可靠的。

5. 信噪比,传感器输出信号中有用信号与噪声信号的比值。


信噪比通常表示传感器对于环境干扰的抵抗能力较强。

6. 线性度,传感器输出信号与输入信号之间的线性关系。

线性度越高,传感器对于输入信号的响应就越准确。

7. 灵敏度补偿,一些智能传感器具有灵敏度补偿功能,可以根据环境条件或使用时间自动调整灵敏度,以确保测量的准确性和稳定性。

总的来说,智能传感器的灵敏度技术参数涵盖了其对输入信号的精确度、响应速度、稳定性等多个方面的描述,这些参数对于评估传感器的性能和适用范围都至关重要。

蓝牙控制温湿度检测研发案例

蓝牙控制温湿度检测研发案例

蓝牙控制温湿度检测研发案例
蓝牙控制温湿度检测研发案例:
标题:蓝牙控制温湿度检测系统的设计与实现
第一段:介绍温湿度检测的重要性和应用领域,引出蓝牙控制的需求。

第二段:介绍蓝牙技术的发展和应用,以及其在智能设备控制中的优势。

第三段:阐述设计目标和需求,包括远程监控、数据传输稳定等。

第四段:详细介绍系统的硬件设计,包括温湿度传感器的选择和连接、蓝牙模块的选取和配置。

第五段:阐述系统的软件设计,包括界面设计、数据处理和蓝牙通信协议的制定。

第六段:介绍系统的实现过程,包括硬件和软件的调试和测试。

第七段:分析系统的性能和优势,如数据准确性、操作便捷性等。

第八段:探讨系统的应用前景和市场需求,如家庭自动化、冷链物流等。

第九段:总结系统的设计和实现过程,强调其在温湿度检测领域的
应用前景。

第十段:展望未来的发展方向,如与其他智能设备的互联互通等。

以上是一个符合标题要求的蓝牙控制温湿度检测研发案例,可以根据需求进行适当扩展和修改,以确保文章内容的丰富性和完整性。

同时,要注意使用准确的中文描述,避免歧义和误导,并以人类视角进行写作,使文章更具情感和自然度。

TH802数字温湿一体型传感器规格说明

TH802数字温湿一体型传感器规格说明

TH802数字一体型传感器规格说明
TH802属精密网络型温湿度传感器,可以设定通讯地址0-255 和波特率1200-19200bps,提供液晶屏显示,支持RS485 输出,采用modbus协议,实现了高可靠性、高精度、高互换性、便于安装的一体化温湿度解决方案,是各类药房、机房、库房、温室等场所进行温湿度测量的最佳选择。

TH802使用数字化技术,无需数模转换等模拟电路,系统精度不受传输影响,数字数据由传感器直接进入采集器或控制系统,可支持多种数字处理器和控制器,极易维护。

传感器可采用单线总线联网使用,也可以单只使用,使得系统更简单,更具兼容性,更易扩展。

TH802本身具有很强的抗静电、抗干扰、抗反接等保护能力,而且具有很强的结露恢复能力,并对腐蚀性气体有一定的抵御能力。

硬件规格。

温湿度传感器产品说明书 ZZ-THS-ST

温湿度传感器产品说明书 ZZ-THS-ST

温湿度传感器产品说明书ZZ-THS-ST目录温湿度传感器产品说明书 (1)ZZ-THS-ST (1)1.产品简介 (3)1.1产品概述 (3)1.2功能特点 (3)2.参数详情 (4)2.1外形尺寸图 (4)2.2基本参数 (4)2.3模拟量参数含义 (5)2.3.1模拟量4-20mA电流输出 (5)2.3.2模拟量0-10V电压输出 (5)2.3.3模拟量0-5V电压输出 (6)2.4通讯协议 (6)2.4.1通讯基本参数 (6)2.4.2数据帧格式定义 (7)2.4.3寄存器地址 (9)2.4.4通讯协议示例以及解释 (9)3.安装使用 (11)3.1系统架构图 (12)3.1.1直接接电脑或者PLC (12)3.1.2网络传输使用 (13)3.2接口说明 (13)3.3接线说明 (14)3.3.1典型四线制接线方式 (14)3.3.2典型三线制接线方式 (16)3.4协议调试(只适用于485输出型) (17)4.包装售后 (21)4.1产品包装清单 (21)4.2联系方式 (21)4.3质保与售后 (21)4.4免责声明 (22)1.产品简介1.1产品概述该变送器广泛适用于农业大棚/花卉培养等需要温湿度监测的场合。

传感器内输入电源,感应探头,信号输出三部分完全隔离。

安全可靠,外观美观,安装方便。

1.2功能特点●探头灵敏度高●信号稳定,精度高●测量范围宽、线形度好●防水性能好、使用方便●便于安装、传输距离远等2.参数详情2.1外形尺寸图2.2基本参数参数技术指标温度测量范围-40℃-80℃(可定制)湿度测量范围0-100%RH温度测量精度±0.5℃(25℃典型值)湿度测量精度±3%RH(5%RH-95%RH,25℃典型值)(1)温度长期稳定性≤0.1℃/y温度长期稳定性≤1%/y通讯端口RS485Modbus协议/模拟量接口(电压型或者电流型)供电电源12V-24V DC最大功耗≤0.3W(@12V DC,25℃)外形尺寸110×85×44mm3电流输出类型4-20mA电流输出负载≤600欧姆电压输出类型0-5V/0-10V电压输出负载≤250欧姆工作压力范围0.9-1.1atm2.3模拟量参数含义2.3.1模拟量4-20mA电流输出电流值温度湿度4mA-45℃0%20mA115℃100%计算公式为P=(I-4mA)*6.25%其中I的单位为mA。

LH-TH10系列温湿度传感器说明书

LH-TH10系列温湿度传感器说明书

温湿度传感器说明书适用型号:LH-TH10系列修订记录:目录1.产品介绍 (2)2.规格参数 (2)3.产品尺寸 (3)4.485通信协议与数据格式 (3)4.1.通讯基本参数 (3)4.2.数据帧格式定义 (3)4.3.寄存器地址 (4)4.4.参数读取 (5)5.电气接线 (6)6.售后服务 (6)6.1.售后服务承诺 (6)6.2.免责声明 (6)6.3.联系方式 (7)1.产品介绍LH-TH10是集温度、湿度于一体的高精度温湿度传感器,使用低功耗的M0内核单片机实时采集温度、湿度,克服了传统模式温湿度传感器不稳定、误差大等严重缺陷。

实时值可通过RS485读取出来,方便与上位机联网。

广泛用于工业现场测量、电信基站、生产车间、机房、仓库、农业大棚、医院、实验室、酒店宾馆、仓库温湿度监测、工地等多种测量场合。

2.规格参数3.产品尺寸图3.14.485通信协议与数据格式4.1.通讯基本参数4.2.数据帧格式定义采用Modbus-RTU 通询规约,格式如下:地址码=1字节功能码=1字节数据区=N字节错误校验=16位CRC码结束结构>=4字节的时间地址码:为设备的地址,在通询网络中是唯一的。

功能码:主机所发指令功能提示。

数据区:数据区是具体通询数区,注意16bits数据高字节在前。

CRC码:二字节的校验码。

地址码功能码寄存器起始地址寄存器长度校验码低位校验码高位问询1字节1字节2字节2字节1字节1字节地址码功能码有效字节数数据区校验码低位校验码高位应答1字节1字节1字节2字节1字节1字节4.3.寄存器地址4.4.参数读取(1)例:读取设备地址为01的传感器温湿度地址码功能码起始地址数据长度校验码低位校验码高位问询0x010x030x00,0x010x00,0x020x950xCB地址码功能码字节数数据值(温度、湿度)校验码低位校验码高位应答0x010x030x040x01,0x0B,0x01,0xDE0x0B0xC5注释:将返回的十六进制数据转换成十进制除以10,即可得到相应的温湿度值。

中科银河芯技术温湿度传感器说明书

中科银河芯技术温湿度传感器说明书

中科银河芯技术温湿度传感器GXHT3X-DIS产品概述:GXHT3x-DIS是中科银河芯开发的新一代单芯片集成温湿度一体传感器。

它基于中科银河芯极微弱信号检测设计平台以及MEMS工艺设计平台开发完成。

在硅基CMOS晶圆上集成高灵敏度MEMS湿敏元件,从而可以减少多芯片信号传输的干扰,降低芯片面积,提高封装可靠性。

它有两个供用户选择的I2C地址,I2C通信速度高达1MHz,芯片采用小型化DFN封装,外形尺寸2.5 x 2.5 mm2,高度0.9 mm. 这使得GXHT3x-DIS可以集成在各种应用场合。

此外2.2-5.5V宽供电电压范围使得它可以适应各种供电环境。

特征:★全温湿度范围校准和温度补偿数字输出★宽电源电压范围,从2.2 V到5.5 V★I2C接口,通信速度高达1MHz★两个用户可选择的地址★GXHT30典型精度为±3%RH和±0.3°C★GXHT31典型精度为±2%RH和±0.3°C★GXHT35典型精度为±1.8%RH和±0.1°C★单芯片集成温湿传感器★高可靠性和长期稳定性★测量0-100%范围相对湿度★测量-45-130℃范围内温度★集成16位高精度ADC★测量时间低至2.5ms目录1传感器性能 22技术规范 53管脚定义 74通信协议和操作说明 85封装形式 136注意事项 15 温湿度传感芯片:图1 芯片效果图图2GXHT3x-DIS的功能原理框图。

温湿度传感器出厂前已对温度和供电电压的变化进行补偿校准。

1 传感器性能湿度传感规格参数条件数值单位GXHT30精度 典型值 ±3 %相对湿度最大值 图3 -GXHT31精度 典型值 ±2 %相对湿度最大值 图4 -GXHT35精度 典型值 ±1.5 %相对湿度最大值 ±2 %相对湿度重复率误差 低 0.25 %相对湿度中 0.15 %相对湿度高 0.10 %相对湿度分辨率 典型值 0.01 %相对湿度回滞 在25°C ±1 %相对湿度工作范围 测量范围 0-100%相对湿度响应时间 τ63%8秒长期稳定性 典型值 <0.25%相对湿度/年表1 湿度传感器规格温度传感规格参数条件数值单位GXHT30精度典型值-40°C 到90°C±0.3°CGXHT31精度典型值-40°C 到90°C±0.3°CGXHT35精度典型值-40°C 到90°C±0.2°C重复率误差低0.24°C中0.12°C高0.06°C分辨率典型值0.015°C工作范围测量范围-45 to 130°C响应时间τ63%>2秒长期漂移最大值<0.03度/年表2 温度传感规格湿度传感器性能图图 3 Tolerance of RH at 25°C for GXHT30图4 Tolerance of RH at 25°C for GXHT31.1.1推荐工况在推荐的正常温度和湿度范围(分别为5°C–60°C和20%RH–80%RH)下运行时,传感器显示出最佳性能。

CHT11 数字温湿度传感器产品规格书说明书

CHT11 数字温湿度传感器产品规格书说明书

CHT11(兼容DHT11)数字温湿度传感器产品规格书(V1.0)版本:V1.0 发行时间:2019年7月编制:植国明日期:2019年6月审核:植新明日期:2019年6月批准:李玉林日期:2019年7月一、产品概述CHT11数字型温湿度传感器是一款小体积,高性能,含有已校准数字信号输出(单总线)的高可靠,高精度温湿度传感器。

特点:硬件精良:传感器内部采用高可靠,高精度感湿敏感元件和外置的高精度NTC温度感知元件,并与一个高性能,宽电压供电(2.7-5.5Vdc)数模混合微处理器(MCU)相连接,内部具有模拟对数线性处理电路,并内置高精度14位ADC,自带加强型单总线硬件驱动输出,驱动及抗干扰能力强,低功耗模式。

高精度,高可靠:CHT11产品采用多点宽范围在线自动标定工艺,通过独特的算法(多点标定,多阶拟合,线性修正等),确保证产品的精度及一致性,内部电路均做三防处理,产品经过高温高湿环境的老化与测试,确保产品的可靠性与长期稳定性。

输出:CHT11产品通信方式采用单总线(见说明六),使用方便,可兼容DHT11,并可直接替代其他类型的数字型温湿度传感器。

数字直读:CHT11系列产品采用数字直读输出,即内部已经对温度,湿度以及温飘进行补偿,用户无需对数字输出进行二次计算,所读数据即实际真实温湿度,无需计算,应用方便。

(具体例程见附件一)二、应用范围※空调、除湿器、加湿器、冰箱等家电行业※恒温恒湿机,环境测试设备及仪器※智能家居,智慧城市,物联网应用※数据记录器、气象站※工业、农业、食品,化工、医疗、汽车、暖通空调等相关环境温湿度检测及控制三、外观尺寸引脚说明1、VDD 供电(POWER) : 2.7-5.5Vdc2、SDA 串行数据(DATA):双向3、NC 空脚4、GND 电源负极:地四、传感器性能参数4.0 温湿度测量范围及精度示意图4.1 相对湿度测量范围及精度参数条件min typ max 单位分辨率 0.1 %RH量测范围 10 95 %RH精度25℃±5 ±4±5%RH重复性 ±1 %RH互换性 完全互换响应时间 2 6 8 S迟滞 ±0.5 ±1 ±2 %RH漂移 ±0.5 ±1 ±1.5 %RH/yr4.2 温度测量范围及精度参数条件min Typ max 单位分辨率 0.1 ℃精度 ±0.2 ±0.5 ±1 ℃量测范围 -40 125 ℃重复性 ±0.3 ℃互换性 完全互换响应时间 2 S漂移 0.3 ℃/yr五、电气特性参数条件min typ max 单位电压VDD 2.7 5 5.5 V5V-休眠 3 uA 功耗5V-量测 1.5 mAI/O低电平输入电 0 0.2VDD V压I/O高电平输入电 0.8VDD VDD V压I/O灌电流5V 34 68 mAI/O源电流5V -11 -22 mA 六、引脚定义引脚名称描述1 VDD 电源(2.7Vdc-5.5Vdc)2 SDA 串行数据,双向3 NC 空脚4 GND 地七、通讯协议CHT11采用简化的单总线通信。

蓝牙温湿度计工作原理

蓝牙温湿度计工作原理

蓝牙温湿度计工作原理在现代科技发展的背景下,各种智能设备的出现为我们的生活带来了很多便利。

蓝牙温湿度计作为其中的一种,可以实时监测和记录环境的温度和湿度,广泛应用于家庭、办公场所、实验室等各个领域。

那么,蓝牙温湿度计是如何工作的呢?蓝牙温湿度计主要由温湿度传感器、处理芯片和蓝牙模块组成。

温湿度传感器负责采集环境的温度和湿度数据,将其转化为电信号。

处理芯片负责对传感器采集到的电信号进行处理和分析,并将处理后的数据传递给蓝牙模块。

蓝牙模块则负责将处理后的数据通过蓝牙无线技术传输给接收端设备,如手机或电脑。

蓝牙温湿度计的工作流程可以简单描述为以下几个步骤:1. 传感器采集数据:温湿度传感器作为蓝牙温湿度计的核心部件,负责感知环境的温度和湿度。

当温湿度发生变化时,传感器会采集到相应的电信号,并将其转化为数字信号,以便后续的处理和传输。

2. 处理芯片处理数据:处理芯片是蓝牙温湿度计的“大脑”,负责对传感器采集到的数据进行处理和分析。

处理芯片会将传感器采集到的模拟信号转化为数字信号,并对信号进行滤波、放大、校准等处理,以确保数据的准确性和可靠性。

3. 数据传输:处理后的数据会被传输到蓝牙模块。

蓝牙模块是实现蓝牙通信的关键部件,它能够将处理后的数据通过蓝牙无线技术传输给接收端设备。

传输过程中,蓝牙模块会根据事先设定的传输协议和参数将数据进行编码和解码,以确保数据的完整性和安全性。

4. 数据接收与显示:接收端设备,如手机或电脑,通过蓝牙模块接收到传输过来的数据,并将其显示在屏幕上。

用户可以通过接收端设备实时查看环境的温度和湿度,或者通过软件设置警报值,当温湿度超过设定的范围时,接收端设备会发出提醒。

总结起来,蓝牙温湿度计的工作原理是通过温湿度传感器采集环境数据,处理芯片对数据进行处理和分析,蓝牙模块将处理后的数据通过蓝牙无线技术传输到接收端设备,并在接收端设备上显示。

这样,我们就可以方便地了解环境的温度和湿度,及时采取相应的措施来调节和改善环境。

蓝牙BLE的温湿度传感器解决方案

蓝牙BLE的温湿度传感器解决方案

蓝牙BLE的温湿度传感器解决方案1.引言在智能家居和物联网飞速发展的背景下,基于蓝牙4.2标准的低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,BLE)技术正被逐步地为人们重视。

随着兼容蓝牙4.0标准的智能手机逐步普及,低功耗蓝牙技术也面临着越来越广泛的应用。

本设计采用了基于BLE技术的nRF52832蓝牙SoC芯片和温湿度传感器S1设计了一种基于低功耗蓝牙技术的温湿度传感器节点,能够将节点位置的温度和湿度发送给主机用于显示,可广泛应用于家庭、车间、仓库的温湿度监控。

节点采用了低功耗设计,可用一枚纽扣电池供电。

下图S1温湿度传感器2.系统结构本设计的系统结构如图1所示,系统的处理器模块由nRF52832构成,温湿度传感器件,电源采用纽扣电池供电;由处理器模块、温湿度传感器模块、天线模块、电源模块构成的节点与主机通过2.4GHz的低功耗蓝牙信号通信,主机采用智能手机运行信息采集显示的APP。

多个节点可利用应用层协议与主机组成星形网络。

3.硬件电路温湿度传感器节点硬件的系统构成如图3.1处理器模块处理器模块选用Nordic公司的nRF52832芯片。

nRF52832是具有CORTEX-M0低功耗内核,支持BLE、Gazell等多协议的低功耗高速率射频收发器的SoC。

其具有高集成度、低成本、处理能力强、低功耗、小体积等优势,非常适合低功耗蓝牙产品的应用。

该芯片具有以下特性:具有Cortex-M0内核,片上256KB FLASH,16KB RAM,片内包含支持BLE 协议的2.4GHz射频收发器。

软件可编程输出功率,最高可达+4dBm的输出功率,输出+4dBm功率时,最高工作电流仅为10.5mA。

休眠模式仅为2uA电流。

片内包含10-bit ADC、RTC、TWI、SPI、UART等模块,提供最多32个GPIO,具有16个PPI通道。

nRF52832芯片的外围电路简单,采用单端供电,可以使用片内线性稳压器(LDO),输入电压1.8-3.6V;外接16MHz晶振;并配以相应的射频匹配电路。

《传感器与检测技术》温湿度传感器采集实验

《传感器与检测技术》温湿度传感器采集实验

《传感器与检测技术》温湿度传感器采集实验一、实验目的1. 掌握温湿度传感器 DHT11 的接口原理及典型应用;2. 了解温湿度传感器模块的工作原理;3. 通过 STM32 采集传感器数据,并通过串口显示出来。

二、实验环境硬件:1 个温湿度传感器模块、1 个 ST-Link 调试器、2 根 USB2.0 方口线、1 根 USB3.0 数据线、1 个 RJ11 线,1 台 PC 机;软件:Windows 7/XP、MDK 集成开发环境、串口调试器。

三、实验原理温湿度传感器模块的核心采集部件为 DHT11,它是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。

DHT11 的一体化结构能同时对相对湿度和温度进行测量。

测量湿度范围从 20%RH 到 90%RH,测量温度范围从 0℃到50℃。

图1-1 DHT11 温湿度传感器1.接口原理引脚说明传感器内部包括一个电阻式的感湿元件、一个 NTC 测温元件,和一个高性能的 8 位单片机与这两个元件相连接,外部采用如图1-1 所示的 4 针单排引脚封装,方便连接。

从有气孔的一侧正视 DHT11,从左到右依次为 1、2、3、4 脚,引脚说明如下:引脚号引脚名称类型引脚说明Pin 1 VCC 电源正电源输入,3V-5.5V DC(本节采用 3.3V)Pin 2 Dout 输出单总线,数据输入/输出引脚Pin 3 NC 空脚空脚,扩展未用Pin 4 GND 地电源地2.典型应用DHT11 温湿度传感器采用单总线方式与微处理器通信,只需要占用控制器的一个 I/O 口即可完成上下位的连接,典型应用电路如图 1-2所示。

图1-2 DHT11 典型应用电路四、实验内容图1-3 温湿度传感器模块1.电路分析与数据格式本节实验中,用到了温湿度传感器模块上的两个指示灯,指示灯定义及控制引脚如下表所示。

表1-1 LED 引脚配置DHT11 与 STM32 间的接口电路如下图所示,PB10 用于 STM32 与 DHT11 之间的通信和同步,采用单总线数据格式,一次通讯时间 4ms 左右,数据分小数部分和整数部分。

具有蓝牙功能的温、湿度监测与调控系统

具有蓝牙功能的温、湿度监测与调控系统

具有蓝牙功能的温、湿度监测与调控系统【摘要】本设计是一种功能多样化的温、湿度监测与调控系统,采用STM32单片机为核心,结合多个模块实现智能控制。

该系统可用于存储仓库、恒温实验室等场所,对环境中的温、湿度进行监测并按设定对其进行调控;也可用于智能家居方面,通过智能调节,提供更舒适的居家体验。

该系统具有测量精度高、调节速度快,功能多样、用户操作简便等优势。

在极端天气愈加频繁、人类对环境要求日益严苛的今天,本设计的发展前景不可限量。

【关键词】STM32单片机、温湿度传感器、蓝牙模块、wifi模块1、设计背景及意义温、湿度的测量与控制是生产生活领域非常重要的研究课题——无论是对环境舒适度的追求,还是保证工农业生产,都须对温、湿度等环境因素进行精确地测量和准确地控制。

温湿度监测在保证产品质量、能源消耗、安全生产等方面至关重要,例如:温、湿度关乎到储备物资的质量;对精密仪器的使用寿命和工作可靠性造成影响等。

由此可见,可靠性较高的多功能温、湿度监测与调控系统在生产生活中不可或缺。

1.温、湿度传感器简介2.1温度、湿度传感器的工作原理及选择温度传感器是利用金属在变温时延伸的特点,并将该反应进行信号转换而制成的传感器;根据本设计的使用场合,采用水分子亲和型湿度传感器,其利用水分子偶极矩大,易于附着并渗透入固体表面的特性,将感测到的湿度转化为电平信号。

为达到节省I/O口和简化程序的目的,决定采用温湿度复合传感器DHT11。

2.2温、湿度复合传感器DTH11简介DHT11是一款数字温湿度传感器,其精度湿度±5%RH,温度±2℃,量程湿度20-90%RH,温度0~50℃。

传感器包括一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接,采用单总线数据格式。

单个数据引脚端口完成双向传输,其数据包由5Byte(40Bit)组成,分小数、整数部分,一次完整的数据传输为40Bit,高位先出。

MX2300系列户外专用蓝牙温湿度记录器MX2301 MX2302 MX2303 MX2304使用说明书以及对比

MX2300系列户外专用蓝牙温湿度记录器MX2301 MX2302 MX2303 MX2304使用说明书以及对比

MX2300系列户专用蓝牙温湿度记录器MX2301 MX2302 MX2303 MX2304详细说明以及对比概述HOBO MX2301是户外使用,不受天气影响的数据记录器,内置温度和相对湿度传感器。

蓝牙输出数据,更容易、快速设置和下载数据,并且在恶劣的户外环境中可以提供高精度测量。

HOBO MX2302是户外使用,不受天气影响的数据记录器,外置温度和相对湿度传感器。

蓝牙输出数据,更容易、快速设置和下载数据,并且在恶劣的户外环境中可以提供高精度测量。

HOBO MX2303是户外使用,不受天气影响的数据记录器,外置温度传感器。

蓝牙输出数据,更容易、快速设置和下载数据,并且在恶劣的户外环境中可以提供高精度测量。

HOBO MX2304是户外使用,不受天气影响的数据记录器,外置温度传感器。

蓝牙输出数据,更容易、快速设置和下载数据,并且在恶劣的户外环境中可以提供高精度测量。

HOBO MX2305是户外使用,不受天气影响的数据记录器,内置温度传感器。

蓝牙输出数据,更容易、快速设置和下载数据,并且在恶劣的户外环境中可以提供高精度测量。

突出的特性●通过蓝牙低能量方便无线设置和下载数据 (100英尺范围内)●在难以接触到的位置检索数据●视觉警报提醒超出阈值●紧凑,防止风雨,内置安装●通过HOBOmobile APP可以实时查看当前数据,●方便在移动设备共享下载的数据●精度:±0.2℃,±2.5%RH在什么环境数据记录器操作?这个数据记录器在室外环境中运作。

什么测量数据记录器支持吗?MX2301数据记录器支持以下测量:相对湿度和温度技术参数:温度传感器测量范围 MX2301和MX2305内置传感器:-40到70℃(-40到158℉)MX2302外部温度传感器: -40到70℃(-40到158℉)MX2303和MX2304外部温度传感器: -40到100℃(-40到212℉),探针和线缆可以沉浸在50℃(122℉)的淡水中一年精度 ±0.25℃:从-40到0℃(±0.45℉:从-40到32℉)±0.2℃:从0到70℃(±0.36℉:从32到158℉)±0.25℃:从70到100℃(±0.45℉:从158到212℉),备注MX2303和MX2304分辨率 0.04℃(0.072℉)漂移 <0.01℃(0.018℉)RH传感器(MX2301和MX2302)测量范围 0到100% RH,-40到70℃(-40到158℉);环境低于-20℃(4℉)或高于95%RH可能暂时增加最大1%RH传感器误差精度 ±2.5%:从10%到90%(典型),最大±3.5%包括25℃(77℉)时滞后性;±5%:低于10%RH和高于90% RH(典型)分辨率 0.05%漂移 <1%每年典型响应时间(典型90%的变化)温度 MX2301和MX2305内部传感器:17分钟,在空气中移动1米/秒MX2302外部传感器:2分钟30秒,在空气中移动1米/秒MX2303和MX2304外部传感器:3分钟,在空气中移动1米/秒;20秒,在水中RH相对湿度 MX2301:1分钟,在空气中移动1米/秒MX2302:4分钟,在空气中移动1米/秒记录器参数无线电功率 1 mW (0 dBm)传输范围 约30.5米(100英尺)无障碍物无线数据标准 蓝牙智能(蓝牙低能量、蓝牙4.0)记录器工作范围 -40到70℃(-40到158℉)记录间隔 1秒到18个小时记录模式 固定间隔(正常、统计)或破裂存储模式 循环存储或者存满停止启动 立即、按键、固定时间、下区间停止 存满停止、按键、固定时间、下区间时间精度 ±1分钟每月0到50℃(32到122℉)电池 2/3 AA 3.6伏锂电池、用户可更换电池寿命 2年,典型。

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蓝牙温湿度传感器硬件技术参数
 近年来,伴随着国家的飞速发展,特别是城镇化步伐的加快,人们对于生活品质的要求越来越高。

在冷链物流中,对于温湿度的记录和监测是至关重要的,传统冷链物流中,通常使用温湿度记录仪配合专用的温湿度采集终端,对整车的温湿度进行监测并实时上传,管理人员通过计算机访问温湿度监测平台可以管理冷链物流的过程。

特点是设备十分昂贵,不能灵活应用。

 因此,针对上述技术的不足,昇润科技推出来了基于蓝牙技术的温湿度传感器冷链物流监测系统解决方案,此方案能实时监测温湿度的变化,具有温湿度异常提示等功能,运输人员可实时地用手机查看,以获取温湿度环境信息。

 传统冷链温湿度监控管理系统方案能够提供温度和湿度的数据给人们查阅、分析和利用,往往是传感器+显示器组合。

在此基础上,使用我司研发的精准温湿度传感器,智能化温湿度传感器在融入系统后能够提供更大的便利,配合蓝牙网关接入云端,形成实时感知的无线传感网络,提供可供追溯的实时温湿度数据监控、报警服务等,同时具备更大规模的数据处理能力。

 蓝牙功能传感器特点是可以不通过数据线的连接实现短距离的无线传输,而且体积小,安装及维护方便。

将我司研发的温湿度传感器放入冷链箱内的监测器上,通过蓝牙与智能手机通信,就可实时进行读取冷链箱内的温湿度。

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