(完整版)温湿度采集系统设计汇总
温湿度采集
LCD显示
1602LCD采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如下所示: 编号 符号 引脚说明 编号 符号 引脚说明 1 VSS 电源地 9 D2 数据 2 VDD 电源正极 10 D3 数据 3 VL 液晶显示偏压 11 D4 数据 4 RS 数据/命令选择 12 D5 数据 5 R/W 读/写选择 13 D6 数据 6 E 使能信号 14 D7 数据 7 D0 数据 15 BLA 背光源正极 8 D1 数据 16 BLK 背光源负极 第1脚:VSS为地电源。 第2脚:VDD接5V正电源。 第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度 过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。 第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。 第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为 低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS 为高电平R/W为低电平时可以写入数据。 第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。 第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。 第15脚:背光源正极。
0 1 显示数据存贮器地址 计数器地址 要写的数据内容 读出的数据内容
字符发生存贮器地址
报警系统
蜂鸣器额定电流IB≤30mA,而对于STC89C52单片 机,P1口的灌电流为 1.6mA,拉电流为60µA, 由此可见,仅靠单片机的P1口电流是不能驱动 蜂鸣器的,必须使用集晶体管放大电路,为了使 单片机消耗的功率更小,所以使用 PNP型晶体 管9012。STC89C52采用的晶振电路采用 11.0592MHz的无源晶振,微调电容大小取 30pF。显示模块选用1602字符型液晶模块,是 目前工控系统中使用最为广泛的液晶屏之一,电 路图如图6所示。1602字符型液晶模块是点阵型 液晶,驱动方便,经编码后显示内容多样化。系 统的输入模块采用中断扫描的4×4矩阵键盘, 相比定时扫描方式,提高了MCU的使用效率。
温湿度监测系统设计
温湿度监测系统设计简介温湿度监测系统设计是指设计一种能够实时监测环境温度和湿度的系统。
该系统可以广泛应用于许多领域,如农业、生物实验室、供应链管理和建筑管理等。
系统架构温湿度监测系统的基本架构由以下几个组件组成:传感器传感器是温湿度监测系统的核心组件,用于实时采集环境温度和湿度数据。
常见的传感器类型包括温度传感器和湿度传感器。
这些传感器可以通过多种接口(如模拟接口或数字接口)与系统主控板连接。
主控板主控板是温湿度监测系统的控制中心,负责调度传感器的工作,接收并处理传感器采集的数据。
主控板通常包括一个微处理器和一些I/O端口,用于与传感器和其他外部设备进行通信。
数据存储温湿度监测系统需要一个数据存储设备来存储传感器采集的数据。
这可以是一个本地数据库,也可以是一个云端存储解决方案。
数据存储设备需要提供高可靠性和灵活性,以满足系统运行和数据分析的需求。
用户界面温湿度监测系统需要一个用户界面,以便用户可以实时监测环境的温湿度数据。
用户界面可以是一个网页应用程序或一个移动应用程序,通过与主控板或数据存储设备进行通信,显示和更新温湿度数据。
系统设计考虑因素在设计温湿度监测系统时,需要考虑以下因素:传感器选择选择适合特定应用场景的传感器。
不同的传感器有不同的测量范围、精度和响应时间等特性。
根据具体需求选择合适的传感器以确保系统性能和准确性。
数据采集频率根据应用需求和资源限制,确定数据采集的频率。
如果需要更高的实时性,可以选择更高的采样频率。
然而,较高的采样频率可能会增加系统的数据处理和存储需求。
数据存储和处理选择适当的数据存储和处理方案。
可以选择本地数据库来存储数据,也可以选择将数据上传到云端进行存储和分析。
确保数据存储和处理方案具备良好的可靠性和性能,以满足系统的要求。
用户界面设计设计一个用户友好的界面,使用户能够方便地查看和管理温湿度数据。
用户界面应具备良好的可用性和可扩展性,以支持不同平台和设备。
系统工作流程温湿度监测系统的工作流程通常包括以下几个步骤:1.启动系统:用户启动系统,主控板开始工作。
湿度数据采集系统的设计
3.1 湿度传感器 湿度采集选用HIH3610湿度传感器。HIH3610是美 国Honeywell公司生产的相对湿度传感器,该传感 器采用热固聚酯电容式传感头,同时在内部集成了 信号处理功能电路,因此该传感器可完成将相对湿 度值变换成电容值,再将电容值转换成线性电压输 出的任务,同时该传感器还具有精度高、响应快、 高稳定性、低温漂、抗化学腐蚀性能强及互换性好 等优点。
测量范围:0~100%RH; 测量精度:-2~+2%RH; 电源电压:4~5.8V; 电源电流:200uA; 输出范围:0.8~3.9V; 工作温度范围:-40~+85℃。
3.2 A/D转换电路 本系统中,湿度为缓变信号,而且转换成的电平 信号为低电平缓变信号,对A/D转换的要求不高, 所以选用较为廉价的ADC0809。该芯片完全可 以满足设计需要,并且可以根据需要扩展检测电 路。ADC0809是采样频率为8位的、以逐次逼近 原理进行模数转换的器件。其内部有一个8通道 多路开关,它可以根据地址译码后的信号,只选 通8个单端模拟输入信号中的一个进行A/D转换。
1.设计意义 众所周知,空气是多种气体的混合物,其主要成分是由 氧气、氮气以及总数不到1%的稀有气体和二氧化碳组成, 此外空气中还有一种重要的、数量上经常变化的成分— 水汽,而湿度就是衡量大气中水汽含量多少的物理量。 人体对生存环境的湿度有很高的要求。如果湿度过大, 极易导致衣服皮革受潮发霉、电器及精密仪器受潮受损; 使细菌滋生,诱发呼吸道疾病,风湿病。在科研单位或 实验室,生产车间,如果环境湿度控制不好,也将对实 验结果和产品质量造成极大的影响。因此,湿度控制尤 为重要。
2.1总体设计框图
HIH3610
报警 电路 AT89C51单片 机 预定 按键 A/D
卧室温湿度采集系统设计
• 121•人们的日常生活与温度、湿度两个影响人体正常生活的自然因素息息相关,它们能够影响人们的正常生活,所以监测这两个重要因素极其重要。
本设计采用51单片机STC89C51为核心处理器,由空气温湿度DS18B20为传感器将所测数据送入单片机,进行运算处理,最终在LCD1602液晶屏幕上显示测量结果。
系统将基于模块化设计来确定各模块单元,并选择相应的电子元器件,进而进行电路设计。
系统硬件电路主要由单片机电路、传感器电路、电源电路、液晶显示电路等组成。
温度、湿度这两个因素影响人们的正常生活,尤其在我们生活中占有时间较多的居住环境,所以实施对卧室居住环境的温、湿度实时监测很有必要。
卧室温度、湿度过高过或过低,会影响人们的身体健康。
此款温湿度采集系统在温度、湿度过高或过低都会提供灯光报警,提醒人们注意调节自己所处的环境温度、湿度。
实现了对卧室的温度、湿度实时检测。
以STC89C51单片机为核心处理器,通过对空气温湿度测量仪的模块化,选择出对于居住环境最优的类型,根据元器件类型的型号进行各个模块的软件编写,进行本次设计的电路硬件和软件的校核,最终提供对于卧室温湿度的准确数值,提醒用户自己的居住环境中的实时温度、湿度环境。
选用Altium Designer 软件对设计选用的电路进行仿真实验,结果表明系统运行稳定、可靠性高,适用于卧室温湿度采集系统。
1 系统的总体设计方案我们的采集系统选取STC89C51单片机为核心,选用DS18B20实现系统的温度以及湿度的采集系统。
使用外接晶振,通过电子调整频率的方法保持同步。
复位电路利用它把电路恢复到起始状态,就像计算器的清零按钮的作用一样,以便回到原始状态,重新进行计算。
DS18B20传感器其输出的是数字信号,具有体积小、硬件开销低、抗干扰能力强、精度高的特点。
DS18B20数字温度传感器接线方便,与单片机连接时,通过一条口线即可实现STC89C51与 DS18B20的双向通讯。
仓库温湿度检测系统设计
仓库温湿度检测系统设计1.引言仓库是储存物品的重要场所,对于一些物品而言,温湿度的控制非常重要。
例如,一些易腐烂的食品需要低温干燥的环境才能存放长时间,而一些高温敏感的电子设备则需要保持低湿度来防止损坏。
因此,设计一个仓库温湿度检测系统对于仓库管理非常重要。
2.系统概述2.1温湿度传感器温湿度传感器是用于测量仓库内部温湿度的设备。
常见的温湿度传感器有电子传感器和光学传感器。
系统需要选择适合的传感器来满足温湿度检测的需求。
2.2数据采集模块数据采集模块负责从温湿度传感器中读取数据,并将数据传输到数据处理模块。
可以通过有线或无线方式传输数据。
如果仓库面积较大或温湿度变化快速,无线方式可能更适合。
2.3数据处理模块数据处理模块接收来自数据采集模块的数据,并进行处理和分析。
可以使用微控制器或单片机来实现数据处理功能。
数据处理模块需要实时监控仓库温湿度状态,并根据预先设置的阈值进行判断和报警。
2.4报警系统报警系统用于在温湿度超出预设范围时发出警报。
可以使用声音、光线、手机短信等方式进行报警,并进行记录和通知相关人员。
3.系统设计在设计过程中需要考虑以下几个关键点:3.1传感器选择根据仓库大小、温湿度变化情况和系统预算等因素选择适合的温湿度传感器。
考虑到传感器精度和稳定性等因素,建议选择专业的温湿度传感器。
3.2数据采集与传输根据仓库的实际情况选择有线或无线方式进行数据采集与传输。
有线方式通常更稳定可靠,但无线方式更适合仓库面积较大或需要移动传感器的情况。
3.3数据处理与报警数据处理模块需要接收并处理来自数据采集模块的数据。
可以通过设置阈值,在数据超出预设范围时触发报警系统。
同时,数据处理模块需要进行实时监控,并记录历史数据以便后续分析。
3.4报警系统报警系统需要能够及时准确地发出警报,并记录报警事件。
可以设置不同的报警级别以便根据不同情况采取相应措施。
4.系统实施4.1硬件实施根据系统设计,选择合适的传感器和数据处理模块,并进行搭建和调试。
无线温湿度采集系统设计
案 , 用 C 0 l3 0单 片机 配合铂 电阻两线制 测量 电路 和 HS l 1频率输 出电路 ,. 采 8 5 f3 l0 2 4GHzIM 频 S
段 射 频 收 发 芯 片 n F 4 0 作 为 发 送 和接 收 无 线 通 信 模 块 , C C 8 1 R 2L 1 由 Y7 6 O 3结 合 无 线 通 信 模 块 作 为 接 收 机 , 过 US 通 B将 温 湿 度 数 据 传 送 到 P C机 , 由 L b id wsC 显 示 实 时 温 湿 度 变 化 曲线 。 并 a W n o / VI 关 键 词 : 湿 度 采 集 ; Y C 8 1 ; a W id wsC 温 C 7 6 0 3 L b n o / VI
无线通 信模块 n F 4 0 R 2 L 1作 为基 础 , 由单 片 机 配合
P l 0铂 电阻两线 制 测量 电路 和 HS 1 1 度转 频 tO 10 湿
据 并通过 n F 4 0 R 2 L 1无 线模 块 将 数 据发 送 给 主 机 , 主机通 过 US B接 口将 数据传送 给 P C机 , 由 L b 并 a— Wid wsC 显 示实 时温度 变化 曲线 。 n o / VI
括 P l 0测 量 电路 , 1 0 t0 HS 1 1测 量 电 路 和 无 线 发射
模块; 主机部分 包括无 线接 收 模块 , B接 口和 P US C 机 界 面) 。系统 结构 如图 1 示 , 机采集 温湿度 数 所 从
存 、 字农业 、 数 医疗监 控等 行业尤 其重 要 。本 系统 以
No .2 0 v 01
文 章 编 号 : 0 8 1 3 ( 0 0 0 —5 00 1 0 - 5 4 2 1 ) 60 0 — 3
温湿度采集设计
目录摘要 (I)ABSTRACT........................................................ I I 绪论 (1)1 总体设计 (1)1.1 设计内容 (1)2 硬件设计 (2)2.1 电路工作原理 (2)2.2 电路控制系统 (3)2.2.1 STC89C52单片机简介 (3)2.2.2 单片机最小系统 (5)2.3 显示电路 (7)2.4 传感器 (9)3 程序设计 (10)3.1主程序模块 (10)3.2 DHT11初始化模块 (11)3.3 LCD1602初始模块 (12)4 电路硬件的焊接与调试 (13)4.1电路的焊接 (13)4.2程序烧录 (13)4.3显示调试与误差分析 (14)参考文献 (17)致谢 (18)附录一 (19)摘要单片机在各行业得到了广泛的应用,单片机具有体积小,价格便宜和技术成熟等优点,是各种电子产品的重要组成部分,在国民经济的各个领域发挥着重要作用。
随着科技的进步,国内外对温湿度检测的研究越来越成熟,从复杂的模拟量检测技术到现在的数字智能化检测技术,对于温湿度的检测系统向着智能化、小型化、低功耗的方向发展。
本设计为基于单片机的温湿度检测系统,采用模块化、层次化设计。
用新型的智能温湿度传感器DHT11实现对温度、湿度的检测。
将温湿度信号通过传感器进行采集并转换成数字信号,再运用单片机STC89C52进行数据分析和处理,为显示提供信号,显示部分采用字符型LCD1602液晶显示器。
本系统电路简单、集成度高、工作稳定、调试方便、检测精度高,具有一定的实用价值。
关键词:温湿度;DHT11;单片机;STC89C52;检测ABSTRACTSingle chip microcomputer has been widely used in all industry area, SCM has the advantages of small volume, low price and mature technology. It is an important part of all kinds of electronic products and plays an important role on all areas of national economy. With the progress of science and technology, it has become more and more mature to the research of temperature and humidity detection at home and abroad . From complex analog detection technology to now digital and intelligent detection technology, the detection system for temperature and humidity is developed in the direction of more intelligent, miniaturized and low power . The design is a temperature and humidity detection system which is based on SCM, it uses a modular and hierarchical design, Novel intelligent temperature and humidity sensor DHT11 to achieve the detection of temperature and humidity .The temperature and humidity signals are collected and converted by the sensor and changed into digital signals, then use the SCM STC89C52 to analysis and process the datas . In order to display signal which has been provided, the part of display adopts the liquid crystal display of LCD1602 in character . The system has the advantages of simple circuit, high integration, stability, convenient adjustment, high detection precision .Key words: The temperature and humidity; DHT11; SCM; STC89C52; detection绪论温度和湿度的检测是许多行业的重要工作之一,不论是货品仓库、生产车间,都需要有规定的温度和湿度,然而温度和湿度却是最不易保障的指标,针对这一情况,研制可靠且实用的温度和湿度检测系统就显得非常重要。
室内温湿度检测系统设计
室内温湿度检测系统设计【摘要】本文介绍了室内温湿度检测系统设计的相关内容。
在分别从研究背景、研究目的和研究意义三个方面进行了论述。
在正文部分则详细阐述了传感器选择与布局设计、硬件系统设计、软件系统设计、系统性能测试以及数据处理与分析等内容。
在总结了设计的成果,并展望了未来的发展方向,同时也对系统的局限性进行了讨论。
通过本文的介绍,读者可以了解到室内温湿度检测系统设计的具体过程和关键技术,以及该系统在实际应用中的重要性和潜在的局限性。
【关键词】室内温湿度检测系统设计、传感器、布局设计、硬件系统、软件系统、性能测试、数据处理、设计总结、未来展望、局限性讨论。
1. 引言1.1 研究背景室内温湿度检测系统设计的研究背景对于室内环境的监测与调控起着至关重要的作用。
随着人们对居住环境舒适性的要求不断提高,室内温湿度的监测,实时控制以及数据分析变得愈发重要。
传统的温湿度检测方法主要依靠人工测量或使用简单的仪器进行监测,然而这些方法存在人力成本高、数据采集不精确等问题。
随着物联网技术的快速发展,室内温湿度检测系统的设计与应用变得更加便捷与智能。
通过使用各种传感器技术,可以实时监测室内温湿度数据,并通过硬件系统和软件系统实现数据处理与分析,从而实现智能化的室内环境监测与控制。
这不仅可以提高居住环境的舒适性,还可以节约能源资源,提高生活质量。
设计一套稳定、精准和智能的室内温湿度检测系统对于现代生活具有重要意义。
通过本研究,我们将探讨传感器选择与布局设计、硬件系统设计、软件系统设计、系统性能测试以及数据处理与分析等方面,为室内温湿度检测系统的设计与应用提供一定的参考和指导。
1.2 研究目的研究目的是为了设计一个能够准确监测和控制室内温湿度的系统,以提高室内环境的舒适度和健康性。
通过对室内温湿度的实时监测和分析,可以及时调整空调和加湿器的工作状态,确保室内空气质量达到最佳状态。
研究还旨在探索利用传感器技术和数据处理算法来实现智能化控制系统,从而提高能源利用效率和节约资源。
温湿度监控系统方案
温湿度监控系统方案温湿度监控系统方案⒈引言本文档旨在提供一个完整的温湿度监控系统方案,以便用户能够了解系统的整体设计和功能,以及相关的技术要求和环境需求。
⒉系统概述⑴系统描述温湿度监控系统是用于实时监测和记录环境中的温度和湿度,并将数据传输到中央服务器进行存储和分析的系统。
⑵系统功能●实时监测和记录环境温度和湿度数据●提供可视化界面显示温湿度数据●发出警报通知管理员当温湿度超出预设范围●数据存储和分析功能⒊技术要求⑴硬件要求●温湿度传感器:用于测量环境温度和湿度的设备●数据采集器:用于收集传感器数据并将其发送到服务器的设备●中央服务器:用于存储和分析传感器数据的设备●可视化界面:用于显示温湿度数据和系统状态的设备⑵软件要求●嵌入式软件:运行在数据采集器上,负责接收传感器数据并将其发送到服务器●服务器软件:用于接收和存储数据,并提供数据分析功能●可视化界面软件:用于显示温湿度数据和系统状态⒋系统设计⑴硬件设计●安装温湿度传感器在监测区域●部署数据采集器在每个监测区域●配置中央服务器用于存储和分析数据●连接可视化界面设备到服务器⑵软件设计●开发嵌入式软件,实现传感器数据的采集和发送功能●配置服务器软件,用于接收和存储数据,以及提供数据分析功能●开发可视化界面软件,实现数据的显示和系统状态的监测功能⒌系统测试⑴功能测试●测试温湿度监测功能是否正常●测试数据采集器和服务器之间的通信是否正常●测试警报功能是否正常⑵性能测试●测试系统的响应时间和吞吐量●测试系统的可靠性和稳定性⒍系统部署●安装温湿度传感器和数据采集器●部署中央服务器和可视化界面设备●配置系统参数和网络设置⒎系统维护和升级●定期检查和校准传感器●定期备份和维护服务器数据●及时修复软硬件故障●升级软件和固件以提高系统性能⒏附件本文档附带的附件为:●温湿度监控系统设计图纸●嵌入式软件源代码●服务器软件配置文件●可视化界面软件源代码⒐法律名词及注释●温湿度传感器:测量环境温度和湿度的设备,通常使用数字式温湿度传感器●数据采集器:将传感器数据采集并发送到服务器的设备,通常使用嵌入式系统●中央服务器:用于存储和分析传感器数据的设备,通常使用数据库和分析软件●可视化界面:用于显示温湿度数据和系统状态的设备,通常使用计算机或移动设备。
温湿度检测系统设计——at89c51单片机和dht11温湿度传感器(可编辑)
摘要此次设计主要是通过使用AT89C51单片机和DHT11温湿度传感器来实现的检测系统。
此次设计主要是针对两个方面的设计:硬件电路方面的设计和系统软件方面的设计。
硬件电路是通过单片机、温湿度传感器、显示器、报警器和键盘等组合在一起的,系统显示器通过DHT11温湿度传感器和LCD1620字符型液晶模块构成。
本次设计使用的电路相对而言比较简单、工作状态比较稳定、并且具有相对较高的集成度和测量误差较小的特点。
另外,此设计方便使用者进行调试,具有一定的使用价值和实用价值。
使用者可以先设定自己想预订的数值,一旦检测实际的结果比预设的数值高时,蜂鸣器就会发出报警信号,测试电路主要将温湿度传感器检测的实际值和预先的设定数值进行比较、然后通过报警电路实现的。
软件方面主要由主程序、显示模块的程序、检测温湿度程序组成。
此次设计主要通过使用DHT11传感器和AT89C51单片机来实现。
DHT11温湿度传感器具有专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,使得产品有极高的稳定性和可靠性;它是主要由一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件构成的,它通过与一个高性能8位单片机相连接来工作;因而DHT11传感器具备抗干扰能力强、响应快、以及性价比很高的优点。
由于AT89C51单片机是一种高性能、低消耗CMOS8位单片机,因此在许多领域都使用它。
【关键词】温度测量湿度测量AT89C51 DHT11ABSTRACTThis design is mainly the detection system is realized by using AT89C51 MCU and DHT11 temperature and humidity sensor. This design is mainly aimed at two aspects of design: design and system design aspects of the hardware circuit.The hardware circuit is through the micro controller, temperature and humidity sensor, display, alarm and keyboard combination together, display system through DHT11 temperature and humidity sensor and the LCD1620 character LCD module. Characteristics of circuits using this design is relatively simple, the work of relatively stable state, and has a relatively high degree of integration and less measurement error. In addition, this design is convenient for a user to debug, has certain use value and practical value. The user can set you want to book value, once the actual testing results than numerical is preset, the buzzer will alarm signal, test circuit is mainly the actual temperature and humidity sensor detection and numerical preset values were compared, then through the alarm circuit realization. The software is composed of main program, display module of the program, the temperature and humidity testing program.The design is mainly through the use of DHT11 sensor and AT89C51 single chip to achieve. DHT11 temperature and humidity sensor has a special digital module acquisition technology and the temperature and humidity sensing technology, the product has high stability and reliability; it is mainly composed of a resistance type humidity sensitive element and a NTC temperature components, it is connected with a high performance 8 bit MCU to work; so this DHT11 sensor have strong anti-interference ability, fast response, and high cost performance.Since the AT89C51 is a high performance, low consumption CMOS8microcontroller, so use it in many areas.【Key words】Temperature measurement Humidity measurement AT89C51 DHT11前言现在在人类的生活中温度已成为非常重要的数据,人们的许多行业都离不开对温度的检测。
(完整版)温湿度采集系统设计汇总
目录第1章设计意义及要求 (1)1.1 设计意义 (1)1.2 设计要求 (1)第2章硬件设计 (2)2.1 AT89S52芯片介绍 (2)2.2 液晶显示器LCD1602 (3)2.2.1 液晶显示原理 (3)2.2.2 液晶显示器分类 (3)2.2.3 显示原理 (3)2.2.4 LCD1602的基本参数及引脚功能 (4)2.3 温湿度模块DHT11介绍 (6)2.3.1 DHT11概述 (6)2.3.2 DHT11传感特性说明 (7)2.3.3 DHT11封装信息 (8)2.3.4 串行接口(单线双向) (8)第3章设计实现 (11)3.1 设计框图及流程 (11)3.2 设计结果及分析 (11)第4章设计总结 (13)参考文献 (14)附录 (15)第1章设计意义及要求1.1 设计意义最近几年来,随着科技的飞速发展,单片机领域正在不断的走向社会各个角落,还带动传统控制检测日新月异更新。
在实时运作和自动控制的单片机应用到系统中,单片机如今是作为一个核心部件来使用,仅掌握单片机方面知识是不够的,还应根据其具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的软件结合,加以完善。
现代社会越来越多的场所会涉及到温度与湿度并将其显示。
由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,例如:冬天温度为18至25℃,湿度为30%至80%;夏天温度为23至28℃,湿度为30%至60%。
在此范围内感到舒适的人占95%以上。
在装有空调的室内,室温为19至24℃,湿度为40%至50%时,人会感到最舒适。
如果考虑到温、湿度对人思维活动的影响,最适宜的室温度应是工作效率高。
18℃,湿度应是40%至60%,此时,人的精神状态好,思维最敏捷。
所以,本课程设计就是通过单片机驱动LCD1602,液晶显示温湿度,通过此设计,可以发现本设计有一定的扩展性,而且可以作为其他有关设计的基础。
如何高效、稳定地对数据(包括温度、湿度光线、压力等项目)进行实时采集对于现代的企业、工厂、研究所等对数据精度要求较高的单位具有非常重要的意义。
温湿度采集系统的设计与实现
温湿度采集系统的设计与实现目录第一章绪论 (3)1.1 课题研究背景和意义 (3)1.2 国内外的研究现状 (4)1.2.1 温度传感器 (4)1.2.2 湿度传感器 (5)第2 章系统整体设计 (8)2.1信号采集 (8)2.2信号处理 (11)2.2.1 产品特点: 112.2.2 单片机的内部结构 (13)2.2.3 单片机最小系统 (14)2.3信息处理 (16)第3 章软件设计 (19)3.1 系统初始化 (19)3.2 LCD 显示 (19)3.3 温湿度采集 (20)总结 (23)温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。
在整个宇宙当中,温度无处不存在。
无论在地球上还是在月球上,也无论是在炽热的太阳上还是在阴冷的冥王星上,这一切无不由于空间位置的不同而存在着温度的差别。
湿度,表示大气干燥程度的物理量。
在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。
空气的干湿程度叫做“湿度”。
在此意义下,常用绝对湿度、相对湿度、比较湿度、混合比、饱和差以及露点等物理量来表示。
湿度表示气体中的水蒸汽含量,有绝对湿度和相对湿度两种表示方法。
绝对湿度是一定体积的空气中含有的水蒸气的质量,一般其单位是克/立方米,绝对湿度的最大限度是饱和状态下的最高湿度;相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高。
温度、湿度和人类的生产、生活有着密切的关系,同时也是工业生产中最常见最基本的工艺参数,例如机械、电子、石油、化工等各类工业中广泛需要对温度、湿度的检测与控制。
并且随着人们生活水平的提高,人们对自己的生存环境越来越关注,而空气中温湿度的变化与人体的舒适度和情绪都有直接的影响,所以对温度、湿度的检测及控制就非常有必要了。
tips:感谢大家的阅读,本文由我司收集整编。
仅供参阅!。
温湿度采集系统设计
上一页
返回
图 9-1 温湿度模块与 STM32 部分接口 电路
返回
图 9-2 通信过程(一)
返回
图 9-3 通信过程(二)
返回
图 9-4 数字“0”的信号表示方法
返回
图 9-5 数字“1”的信号表示方法
返回
图 9-6 温湿度采集系统的软件流程
返回
下一页 返回
9.3 程 序 实 现
• GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz; • GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输
出 • GPIO_Init(GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); •} • (3)将 DHT11 的 I/O 端口设置成上拉输入。 • static void DHT11_IO_IN(void) • { GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU; • GPIO_Init(GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); } • (4)将 DHT11 的 I/O 端口设置成推挽输出。 • static void DHT11_IO_OUT(void)
上一页 下一页 返回
9.1 系统结构
• 总线空闲状态为高电平,主机把总线拉低等待 DHT11 响应,主机把 总线拉低必须大于18 ms,以保证 DHT11 能检测到起始信号。 DHT11 接收到主机的开始信号后,等待主机开始信号结束,然后发 送 80 μs 低电平响应信号。主机发送开始信号结束后,延时等待 20~40 μs后,读取 DHT11 的响应信号,主机发送开始信号后,可 以切换到输入模式,或者输出高电平,总线由上拉电阻拉高。
(完整word版)大棚温湿度系统的设计
摘要随着大棚技术的普及,温室大棚数量不断增多,温室大棚的温度控制成为一个难题。
目前应用于温室大棚的温度检测系统大多采用由模拟温度传感器、多路模拟开关、A/D转换器及单片机等组成的传输系统。
这种温度采集系统需要在温室大棚内布置大量的测温电缆,才能把现场传感器的信号送到采集卡上,安装和拆卸繁杂,成本也高。
同时线路上传送的是模拟信号,易受干扰和损耗,测量误差也比较大,不利于控制者根据温度变化及时做出决定。
在这样的形式下.开发一种实时性高、精度高,能够综合处理多点温度信息的测控系统就很有必要。
本课题提出一种基于单片机并采用数字化单总线技术的温度测控系统应用于温室大棚的的设计方案,该方案是利用温度传感器将温室大棚内温度的变化,变换成电流的变化,再转换为电压变化输入模数转换器,其值由单片机处理,最后由单片机去控制数字显示器,显示温室大棚内的实际温度.一旦该温度值超过我们预先设定的上、下限,单片机便启动报警系统进行报警,进而对大棚内温度进行控制。
这种设计方案能对多点的温度进行实时巡检,各检测单元能独立完成各自功能,同时能够根据主控机的指令对温度进行定时采集,测量结果不仅能在本地显示,而且可以利用单片机串行口,通过RS.485总线及通信协议将采集的数据传送到计算机,进行进一步的存档、处理。
主控机负责控制指令的发送,控制各个从机进行温度采集,收集测量数据,并对测量结果(包括历史数据)进行整理、显示和存储。
该测控系统不需要任何固定网络的支持,安装简单方便,系统稳定可靠、可维护性好。
关键词;单片机;单总线技术;温度传感器;串行接口;温室大棚ABSTRACTWith the popularization of greenhouse technology,the amount of greenhouse islarger and larger.However,the temperature control of greenhouse is becoming adifficult problem.Currently,the temperature control system of greenhouse is mostlyusing a transfers system which consists of analog temperature sensors,multiplexinganalog switches,A/D conversion units and SCM.This kind of temperature collectionsystem needs a lot of cables which is laid to make the signal of the sensor be sent tothe collection card in the greenhouse.Thus the work of fixing and take-down ismiscellaneous,and the COSt is hi曲.What’S more,what is transferred in the system isanalog signals which are easily interfered and have more ullage。
温湿度控制系统设计
温湿度控制系统设计温湿度控制系统是一种应用于室内环境的智能控制系统,主要用于控制室内温度和湿度的稳定和舒适。
该系统利用传感器和控制器等硬件设备,通过收集并分析环境数据,实现温湿度的自动控制。
下面将详细介绍一个温湿度控制系统的设计。
1.系统需求分析:首先,需要明确系统的功能需求和性能指标。
例如,温湿度范围、稳定度要求、系统响应速度等。
同时,还要考虑硬件和软件成本、系统的可扩展性和可维护性等因素。
2.硬件设计:在系统的硬件设计中,需要选择合适的温湿度传感器和执行器。
对于温度传感器来说,常见的有热电偶、热敏电阻和数字温度传感器等。
而湿度传感器可选择电容式、电阻式和表面波式等。
通过选择合适的传感器,可以准确获取温湿度数据。
在执行器的选择上,可以使用风机、加热器和湿度调节器等设备。
3.软件设计:系统的软件设计包括控制算法设计、数据采集与处理、用户界面等。
控制算法设计根据温湿度数据进行控制,一般采用PID算法或其改进算法。
数据采集与处理部分,可以利用模数转换器将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,并进行数据滤波、校准和校验等处理。
用户界面通过图形化界面展示温湿度情况,并提供用户交互功能。
4.系统实现:系统实现分为硬件实现和软件实现两个环节。
在硬件实现中,需要连接传感器和执行器,并通过电路板进行控制信号的传输。
在软件实现中,需要编写程序代码,实现温湿度数据的采集、处理和控制算法。
可以选择合适的开发工具和编程语言,如C、C++或Python等。
5.系统测试:在系统设计完成后,需要进行系统测试以验证系统的性能和功能是否满足设计需求。
可以通过模拟环境、实验室测试或实际应用测试来进行系统的验证。
测试过程中需要测试系统的稳定性、响应速度和准确度等指标。
6.系统优化和改进:根据测试结果,可以对系统进行优化和改进。
例如,调整控制算法的参数,改进数据处理的算法,提高系统的稳定性和响应速度。
同时,还可以进行系统的模块化设计,提高系统的可扩展性和可维护性。
温湿度采集系统设计汇总
目录第1章设计意义及要求 (1)1.1 设计意义 (1)1.2 设计要求 (1)第2章硬件设计 (2)2.1 AT89S52芯片介绍 (2)2.2 液晶显示器LCD1602 (3)2.2.1 液晶显示原理 (3)2.2.2 液晶显示器分类 (3)2.2.3 显示原理 (3)2.2.4 LCD1602的基本参数及引脚功能 (4)2.3 温湿度模块DHT11介绍 (6)2.3.1 DHT11概述 (6)2.3.2 DHT11传感特性说明 (7)2.3.3 DHT11封装信息 (8)2.3.4 串行接口(单线双向) (8)第3章设计实现 (11)3.1 设计框图及流程 (11)3.2 设计结果及分析 (11)第4章设计总结 (13)参考文献 (14)附录 (15)第1章设计意义及要求1.1 设计意义最近几年来,随着科技的飞速发展,单片机领域正在不断的走向社会各个角落,还带动传统控制检测日新月异更新。
在实时运作和自动控制的单片机应用到系统中,单片机如今是作为一个核心部件来使用,仅掌握单片机方面知识是不够的,还应根据其具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的软件结合,加以完善。
现代社会越来越多的场所会涉及到温度与湿度并将其显示。
由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,例如:冬天温度为18至25℃,湿度为30%至80%;夏天温度为23至28℃,湿度为30%至60%。
在此范围内感到舒适的人占95%以上。
在装有空调的室内,室温为19至24℃,湿度为40%至50%时,人会感到最舒适。
如果考虑到温、湿度对人思维活动的影响,最适宜的室温度应是工作效率高。
18℃,湿度应是40%至60%,此时,人的精神状态好,思维最敏捷。
所以,本课程设计就是通过单片机驱动LCD1602,液晶显示温湿度,通过此设计,可以发现本设计有一定的扩展性,而且可以作为其他有关设计的基础。
如何高效、稳定地对数据(包括温度、湿度光线、压力等项目)进行实时采集对于现代的企业、工厂、研究所等对数据精度要求较高的单位具有非常重要的意义。
温室大棚温湿度数据采集系统设计报告
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊1 设计背景植物光合作用和呼吸作用是在不同酶的催化作用下完成的,酶是生物催化剂,在一定的范围内,温度越高活性越大。
植物光合作用制造的养料一部分用来供给自己的呼吸作用,另一部分则是储存起来,也就是我们所能够从植物身上得到的养料,适当的提高植物在光合作用时候的温度,降低晚上再没有光照情况下呼吸作用的温度,我们可以得到更多的养料,因此从这个意义上来说,能够方便快捷的测试出蔬菜大棚的室温对于是调节大棚的室温的前提。
大棚一般种植喜温植物和耐热性蔬菜,不同的植物温度和湿度不同,相同的植物在不同的生长期所需的温度和湿度也不尽相同。
喜温植物不能长期忍受5度以下的低温,10度以下停止生长,如黄瓜,西葫芦,茄果类,菜豆等,生长温度要求在18至26度,而耐热蔬菜如冬瓜,丝瓜,甜瓜,豇豆等,生长温度要求在20至30度。
因此在反季节蔬菜栽培中要根据蔬菜的品种对温度进行控制。
要求昼夜温差不低于10度。
黄瓜类、绿叶蔬菜类对空气相对湿度要求较高,要求空气相对湿度在85-95%;茄果类、豆类要求达60-70%;白菜类、甘蓝类、根菜类要求75-80%。
准确的采集农业气象参数,一方面可及时了解作物生长的环境参数,另一方面也可根据采集的参数控制大棚的遮光板、淋灌器、加热器等设备进行环境的调节,从而为农作物的生长提供适宜的生长环境。
┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊2 设计方案根据种植物的生长特点,本数据采集系统的设计技术指标如下:温度量程:0℃~50℃;测量精度:±1℃;湿度量程:50%RH~100%RH;测量精度:±3%;2.1 数据采集系统框图该数据采集系统的设计框如图2.1所示。
图2.1数据采集系统框图2.2 元器件的选型由于传感器和信号放大电路是系统误差的主要部分,故将总误差的%90(即C︒±9.0的温度误差,%7.2±的湿度误差)分配至该部分。
室内温湿度检测系统设计
室内温湿度检测系统设计1. 引言1.1 研究背景室内温湿度检测系统是一种可以实时监测室内温度和湿度的系统,可以帮助用户了解室内环境的变化并采取相应的措施。
随着人们对室内生活质量的要求越来越高,室内温湿度检测系统的需求也越来越大。
而随着科技的发展和成本的降低,室内温湿度检测系统已经逐渐普及到家庭、办公室等各种场所。
研究背景是指对该领域内已有研究成果和发展趋势的了解,通过对室内温湿度检测系统的先前研究进行分析,可以更好地确定本研究的定位和方向。
目前市面上已经存在各种不同类型的室内温湿度检测系统,但是它们在传感器选择、数据处理算法以及用户界面设计等方面存在一定的局限性,因此研究如何设计一个更加有效、方便实用的室内温湿度检测系统具有重要的研究意义。
通过本研究,可以为相关领域的研究提供有益的借鉴和参考,同时也可以为用户提供更好的室内环境监测和管理方案。
1.2 研究目的室内温湿度检测系统的研究目的是为了实现对室内环境的温度和湿度进行实时监测和分析,以提高室内空气质量和舒适度。
通过系统的设计和优化,可以更好地掌握室内环境的变化情况,及时采取相应的调节措施,保障人们的健康和舒适。
通过收集大量的温湿度数据,可以对室内环境的变化规律进行分析和预测,为室内空调系统的智能化控制提供数据支持。
通过研究室内温湿度检测系统,可以有效提高室内环境的舒适度和健康水平,为人们的生活提供更好的保障和便利。
1.3 研究意义室内温湿度检测系统的研究意义主要体现在对室内环境监测和控制的重要性上。
随着人们生活水平的提高,人们对室内空气质量的要求也越来越高,尤其在如今疫情流行的情况下,保持室内空气的清新和湿度的适宜对人们的健康至关重要。
设计一个准确可靠的室内温湿度检测系统能够帮助人们实时监测室内环境参数,及时采取相应措施来调节室内空气,提高居住和工作的舒适度。
室内温湿度检测系统的研究对于室内空气质量管理和节能减排也有着重要的促进作用。
通过实时监测室内温湿度数据,可以有效地优化室内空调系统的运行,降低能耗,减少二氧化碳等有害气体的排放。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
目录第1章设计意义及要求 (1)1.1 设计意义 (1)1.2 设计要求 (1)第2章硬件设计 (2)2.1 AT89S52芯片介绍 (2)2.2 液晶显示器LCD1602 (3)2.2.1 液晶显示原理 (3)2.2.2 液晶显示器分类 (3)2.2.3 显示原理 (3)2.2.4 LCD1602的基本参数及引脚功能 (4)2.3 温湿度模块DHT11介绍 (6)2.3.1 DHT11概述 (6)2.3.2 DHT11传感特性说明 (7)2.3.3 DHT11封装信息 (8)2.3.4 串行接口(单线双向) (8)第3章设计实现 (11)3.1 设计框图及流程 (11)3.2 设计结果及分析 (11)第4章设计总结 (13)参考文献 (14)附录 (15)第1章设计意义及要求1.1 设计意义最近几年来,随着科技的飞速发展,单片机领域正在不断的走向社会各个角落,还带动传统控制检测日新月异更新。
在实时运作和自动控制的单片机应用到系统中,单片机如今是作为一个核心部件来使用,仅掌握单片机方面知识是不够的,还应根据其具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的软件结合,加以完善。
现代社会越来越多的场所会涉及到温度与湿度并将其显示。
由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,例如:冬天温度为18至25℃,湿度为30%至80%;夏天温度为23至28℃,湿度为30%至60%。
在此范围内感到舒适的人占95%以上。
在装有空调的室内,室温为19至24℃,湿度为40%至50%时,人会感到最舒适。
如果考虑到温、湿度对人思维活动的影响,最适宜的室温度应是工作效率高。
18℃,湿度应是40%至60%,此时,人的精神状态好,思维最敏捷。
所以,本课程设计就是通过单片机驱动LCD1602,液晶显示温湿度,通过此设计,可以发现本设计有一定的扩展性,而且可以作为其他有关设计的基础。
如何高效、稳定地对数据(包括温度、湿度光线、压力等项目)进行实时采集对于现代的企业、工厂、研究所等对数据精度要求较高的单位具有非常重要的意义。
1.2 设计要求本系统设计采用温度和湿度作为采集对象,是以单片机为核心的温度、湿度采集、数字显示系统,用液晶显示出当前温度、湿度的信息。
以此了解AT89S52芯片为核心外接温度传感器和湿度传感器模块在液晶显示屏上显示当前的温度和湿度的过程。
第2章硬件设计2.1 AT89S52芯片介绍AT89S52功能特性描述:AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。
使用Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完全兼容。
片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。
在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得AT89S52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
AT89S52具有以下标准功能: 8k字节Flash,256字节RAM, 32 位I/O 口线,看门狗定时器,2 个数据指针,三个16 位定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。
另外,AT89S52 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。
空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。
掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。
AT89S52的主要特性是:与MCS-51单片机产品兼容;8K字节在系统可编程Flash存储器;1000次擦写周期;全静态操作:0Hz~33Hz;三级加密程序存储器;32个可编程I/O口线;三个16位定时器/计数器;八个中断源;全双工UART串行通道;低功耗空闲和掉电模式;掉电后中断可唤醒;看门狗定时器;双数据指针;掉电标识符。
图2-1 AT89S52功能引脚图功能引脚说明:VCC:电源GND:接地RST:复位输入P0口:是一个8位漏极开路的双向I/O口,也被作为低8位地址/数据复用。
P1口:是一个有内部上拉电阻的8位双向I/O口,在flash编程和校验时,P1口接收低8位地址字节。
P2口:是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,也接收高8位地址字节和一些控制信号。
P3口:是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,亦作为AT89S52特殊功能(第二功能)使用。
ALE/PROG:地址锁存控制信号。
PSEN:外部程序存储器选通信号。
EA/VPP:访问外部程序存储器控制信号。
XTAL1:振荡器反相放大器和内部时钟发生电路的输入端。
XTAL2:振荡器反相放大器的输出端。
2.2 液晶显示器LCD1602在日常生活中,我们对液晶显示器并不陌生。
液晶显示模块已作为很多电子产品的通过器件,如在计算器、万用表、电子表及很多家用电子产品中都可以看到,显示的主要是数字、专用符号和图形。
在单片机的人机交流界面中,一般的输出方式有以下几种:发光管、LED数码管、液晶显示器。
发光管和LED数码管比较常用,软硬件都比较简单,在前面章节已经介绍过,在此不作介绍,本章重点介绍字符型液晶显示器的应用。
在单片机系统中应用晶液显示器作为输出器件有以下几个优点:(1)显示质量高(2)数字式接口(3)体积小、重量轻(4)功耗低2.2.1 液晶显示原理液晶显示的原理是利用液晶的物理特性,通过电压对其显示区域进行控制,有电就有显示,这样即可以显示出图形。
液晶显示器具有厚度薄、适用于大规模集成电路直接驱动、易于实现全彩色显示的特点,目前已经被广泛应用在便携式电脑、数字摄像机、PDA移动通信工具等众多领域。
2.2.2 液晶显示器分类液晶显示的分类方法有很多种,通常可按其显示方式分为段式、字符式、点阵式等。
除了黑白显示外,液晶显示器还有多灰度有彩色显示等。
如果根据驱动方式来分,可以分为静态驱动(Static)、单纯矩阵驱动(Simple Matrix)和主动矩阵驱动(Active Matrix)三种。
2.2.3显示原理首先是液晶的线段的显示。
点阵图形式液晶由M×N个显示单元组成,假设LCD显示屏有64行,每行有128列,每8列对应1字节的8位,即每行由16字节,共16×8=128个点组成,屏上64×16个显示单元与显示RAM区1024字节相对应,每一字节的内容和显示屏上相应位置的亮暗对应。
例如屏的第一行的亮暗由RAM区的000H——00FH的16字节的内容决定,当(000H)=FFH时,则屏幕的左上角显示一条短亮线,长度为8个点;当(3FFH)=FFH时,则屏幕的右下角显示一条短亮线;当(000H)=FFH,(001H)=00H,(002H)=00H,......(00EH)=00H,(00FH)=00H时,则在屏幕的顶部显示一条由8段亮线和8条暗线组成的虚线。
这就是LCD显示的基本原理。
其次是液晶字符的显示。
用LCD显示一个字符时比较复杂,因为一个字符由6×8或8×8点阵组成,既要找到和显示屏幕上某几个位置对应的显示RAM区的8字节,还要使每字节的不同位为“1”,其它的为“0”,为“1”的点亮,为“0”的不亮。
这样一来就组成某个字符。
但由于内带字符发生器的控制器来说,显示字符就比较简单了,可以让控制器工作在文本方式,根据在LCD上开始显示的行列号及每行的列数找出显示RAM对应的地址,设立光标,在此送上该字符对应的代码即可。
图2-2液晶显示原理图2.2.4 LCD1602的基本参数及引脚功能1602LCD分为带背光和不带背光两种,基控制器大部分为HD44780,带背光的比不带背光的厚,是否带背光在应用中并无差别,两者尺寸差别如图2-1所示:图2-3 LCD1602尺寸图LCD1602的主要技术参数:(1)显示容量:16×2个字符(2)芯片工作电压:4.5—5.5V(3)工作电流:2.0mA(5.0V)(4)模块最佳工作电压:5.0V(5)字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm引脚功能说明:LCD1602采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表1所示:表1 引脚接口说明2.3 温湿度模块DHT11介绍2.3.1 DHT11概述DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。
它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。
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。
因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。
每个DHT11传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。
校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。
单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。
超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。
产品为 4 针单排引脚封装。
连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。
它具备以下特点:(1)相对湿度和温度测量(2)全部校准,数字输出(3)卓越的长期稳定性(4)无需额外部件(5)超长的信号传输距离(6)超低能耗(7)4 引脚安装(8)完全互换应用领域有:暖通空调、测试及检测设备汽车、数据记录器、消费品、自动控制、气象站、家电、湿度调节器、医疗、除湿器等。
温湿度传感器模块DHT11实物图为图2-4:图2-4 DHT11模块实物图DHT11的供电电压为3-5.5V。
传感器上电后,要等待 1s 以越过不稳定状态在此期间无需发送任何指令。
电源引脚(VDD,GND)之间可增加一个100nF 的电容,用以去耦滤波。
图2-5为DHT11接口说明:图2-5 DHT11接口说明图表2为DHT11测量信息:表2 DHT11测量信息型号测量范围测湿精度测温精度分辨力封装DHT11 20-90%RH 0-50℃±5%RH ±2℃ 1 4针单排直插测量分辨率分别为 8bit(温度)、8bit(湿度)。
2.3.2 DHT11传感特性说明DHT11传感特性以表3所示:参数条件Min Typ Max 单位湿度分辨率 1 1 1 %RH8 Bit重复性±1 %RH精度25℃±4 %RH0-50℃±5 %RH 互换性可完全互换量程范围0℃30 90 %RH25℃20 90 %RH50℃20 80 %RH6 10 15 S响应时间1/e(63%)25℃,1m/s 空气迟滞±1 %RH长期稳定性典型值±1 %RH/yr 温度分辨率 1 1 1 ℃8 8 8 Bit重复性±1 ℃精度±1 ±2 ℃量程范围0 50 ℃响应时间1/e(63%) 6 30 S2.3.3 DHT11封装信息DHT11封装信息以图2-6所示:图2-6 DHT11封装信息图下表为DHT11引脚说明:Pin 名称注释1 VDD 供电 3-5.5VDC2 DATA 串行数据,单总线3 NC 空脚,请悬空4 GND 接地,电源负极2.3.4 串行接口(单线双向)DATA 用于微处理器与 DHT11之间的通讯和同步,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,具体格式在下面说明,当前小数部分用于以后扩展,现读出为零;操作流程如下: 一次完整的数据传输为40bit,高位先出。