温度和湿度采集模块概要

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DHT21温湿度模块产品手册说明书

DHT21温湿度模块产品手册说明书

温湿度模块DHT21产品手册一、产品概述本产品是采用高稳定性电容式感湿元件作为传感元件,经过微处理器采集处理转化成数字信号输出。

每一个传感器都经过标定校准和测试。

具有长期稳定、可靠性高、精度高、低功耗等特点。

二、尺寸图单位:mm(±0.5)三、产品特点DHT21数字温湿度模块具有以下特点:1、数字输出,单总线协议,通信距离支持100米;2、超低功耗;3、0-100%相对湿度测量范围;4、全标定、温漂校准。

5、使用独立感湿元器件,稳定性好,抗污染能力强四、性能特征相对湿度温度五、电气特性参数条件最小典型最大单位供电电压VDD 2.83.3 5.5V 供电电流休眠模式0.2uA 测量模式500uA 采样周期 2.0S低电平输出电压Io<4mA 0250mV 高电平输出电压Rp<25kΩ80%100%VDD 低电平输入电压下降沿0%20%VDD 高电平输入电压上升沿80%100%VDD 输出电流On 4mA 三态门(Off)1020μA表3Io 表示低电平输出电流Rp 代表上拉电阻参数条件最小典型最大单位分辨率0.1%RH 量程范围099.9%RH 精度25℃±3%RH重复性±0.1响应时间1/e(63%)<8S迟滞±0.5漂移典型值<3%RH/r 参数条件最小典型最大单位分辨率0.1℃工作范围-4080℃精度±0.5℃重复性±0.2℃响应时间1/e(63%)1S迟滞±0.1漂移典型值<0.2℃/r图1图2表1表2六、用户指南1、引脚分配引脚名称描述1VDD 电源2.8~5.5V 2SDA 串行数据,双向口3NC NC 4GND 地表4:引脚分配1.1、电源引脚(VDD GND)本产品的供电电压为2.8~5.5V,建议供电电压为3.3V。

1.2、串行数据(SDA)SDA 为数据口,三态结构,SDA 在SCK 时钟下降沿之后改变状态,并仅在SCK 上升沿有效2、通信协议DHT21为了精确测量气体的湿度,减少温度对测量的影响,DHT21传感器在非工作期间,自动转为休眠模式,以降低传感器自身的发热对周围气体湿度的影响。

温湿度采集

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

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。

温湿度采集器例程说明书

温湿度采集器例程说明书

温湿度采集器例程版本:Rev1.0日期:2019-06-24法律声明若接收浙江利尔达物联网技术有限公司(以下称为“利尔达”)的此份文档,即表示您已经同意以下条款。

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本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求,产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或者相关法律、法规的要求进行。

本公司保留在不预先通知的情况下,对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利;同时保留随时修订或收回本手册的权利。

文件修订历史版本修订日期修订日志1.0 2019-05-06 新建文档适用模块型号序号模块型号模块简介1NB86-G全频段版本,20×16×2.2(mm)2NB86-G宽压型全频段版本,20×16×2.2(mm)安全须知用户有责任遵循其他国家关于无线通信模块及设备的相关规定和具体的使用环境法规。

通过遵循以下安全原则,可确保个人安全并有助于保护产品和工作环境免遭潜在损坏。

我司不承担因客户未能遵循这些规定导致的相关损失。

道路行驶安全第一!当您开车时,请勿使用手持移动终端设备,除非其有免提功能。

请停车,再打电话!登机前请关闭移动终端设备。

移动终端的无线功能在飞机上禁止开启用以防止对飞机通讯系统的干扰。

忽略该提示项可能会导致飞行安全,甚至触犯法律。

当在医院或健康看护场所,注意是否有移动终端设备使用限制。

RF干扰会导致医疗设备运行失常,因此可能需要关闭移动终端设备。

移动终端设备并不保障任何情况下都能进行有效连接,例如在移动终端设备没有花费或SIM无效。

当您在紧急情况下遇见以上情况,请记住使用紧急呼叫,同时保证您的设备开机并且处于信号强度足够的区域。

温湿度检测模块的工作原理

温湿度检测模块的工作原理

温湿度检测模块的工作原理一、引言温湿度检测模块是一种常见的传感器模块,可以用来测量环境中的温度和湿度。

它广泛应用于家庭、办公室、工厂等场所,以及气象、农业等领域。

本文将详细介绍温湿度检测模块的工作原理。

二、温湿度检测模块的组成温湿度检测模块主要由传感器、放大电路、微处理器和显示屏等组成。

1. 传感器传感器是温湿度检测模块的核心部件,它能够将环境中的温度和湿度转化为电信号输出。

常见的温湿度传感器有热敏电阻式传感器和电容式传感器。

热敏电阻式传感器利用材料在不同温度下电阻值发生变化的特性来实现温度检测。

当环境温度发生变化时,热敏电阻的电阻值也会相应地发生变化,从而产生一个与环境温度相关联的电信号输出。

电容式传感器利用介质在不同湿度下介电常数发生变化的特性来实现湿度检测。

当环境湿度发生变化时,电容式传感器的电容值也会相应地发生变化,从而产生一个与环境湿度相关联的电信号输出。

2. 放大电路传感器输出的电信号较小,需要经过放大电路进行放大处理。

放大电路通常采用运放作为放大元件,可以将传感器输出的微弱信号放大到一定程度,以便后续处理。

3. 微处理器微处理器是温湿度检测模块的控制中心,它能够对传感器采集到的信号进行处理,并将结果显示在屏幕上。

微处理器通常采用单片机或者嵌入式系统芯片。

4. 显示屏显示屏是温湿度检测模块的输出部件,它能够将温度和湿度值显示出来。

常见的显示屏有液晶显示屏和数码管显示屏。

三、温湿度检测模块的工作原理温湿度检测模块工作原理如下:1. 传感器采集环境信息当温湿度检测模块开始工作时,传感器会自动采集环境中的温度和湿度信息,并将其转化为相应的电信号输出。

这些电信号经过放大电路放大处理后,会传输到微处理器中进行处理。

2. 微处理器对信号进行处理微处理器会将传感器采集到的温度和湿度信号进行数字化处理,并通过内部算法计算出相应的温度和湿度值。

这些数值会被存储在微处理器的内存中。

3. 显示屏显示温湿度值当用户需要查看当前环境的温湿度值时,微处理器会将计算出来的数值发送给显示屏,显示屏上就会显示出当前环境的温湿度值。

环境温湿度采集与显示功能开发介绍课件

环境温湿度采集与显示功能开发介绍课件
器的连接电路
电源设计:设计系 统电源电路,确保
系统稳定运行
结构设计:设计系统 的结构,确保系统紧 凑、易于安装和维护
软件设计
01
需求分析:明确 功能需求,分析
系统架构
02
软件架构设计: 设计软件架构, 包括模块划分、
接口定义等
03
详细设计:编写 详细设计文档, 包括流程图、数
据字典等
04
编码实现:根据 详细设计文档,
经验总结
难点一:环境温湿度传感器 的选择与安装
解决方案:选择高精度、稳 定性好的传感器,并按照说
明书正确安装。
难点二:数据采集与传输的 稳定性与准确性
解决方案:采用可靠的数据 传输协议,并优化数据采集 算法,提高数据传输的稳定
性与准确性。
难点三:数据显示界面的 设计
解决方案:根据用户需求, 设计简洁、清晰的数据显示 界面,便于用户查看和理解。
04
显示界面设计:设计易于理解和操作的显示
界面,方便用户查看和管理环境温湿度数据
解决方案
01
采用高精度传感器, 提高数据采集精度
04
采用无线传输技术, 实现远程数据传输
02
优化算法,提高数据 处理速度
05
采用可视化界面,实 现数据实时显示
03
采用低功耗设计,降 低系统功耗
06
采用安全防护措施,保 障系统安全稳定运行
应用场景
01
智能家居:实时监测室内温度和湿度,
自动调节空调、加湿器等设备
02
农业大棚:监测农作物生长环境,及时调
整温度和湿度,提高产量和质量
03
工业生产:监测生产车间环境,确保生产
过程符合标准,提高产品质量

高精度温湿度采集模块EG1010 说明书

EW物理环境监控系统高精度温湿度采集模块EG1010用户手册User Manual目录1.概述 (3)2.技术参数 (4)3.通信协议 (5)4.实例程序 (7)5.外形尺寸 (12)6.设备安装 (12)7.注意事项 (12)概述传感,变送一体化设计,适用于暖通级室内环境的温湿度测量。

产品的自身定位为工业级产品。

对于-40℃~+120℃范围内的温,湿度测量。

精度: 湿度: A级:±2%RH(25℃,5…95%),带温度补偿B级:±3%RH(25℃,5…95%),带温度补偿温度: 小于±0.5℃数字信号输出多地址并联485通讯接口传输方式探头为高规格集成电路响应时间快一体壁挂式安装,方便快捷探头内置,大大提高使用寿命广泛用于室外测温、通讯机房、智能楼宇、地铁、商场、图书馆、过程控制等。

特别用于需要高精度和高温的测量场合。

特别针对高温,防尘,防水要求的工业应用场合。

技术参数供 电:直流12VDC(±10%)量程: 湿度: 0~100%RH温度: -40~+120℃A级精度: 湿度±2%RH (5~95%RH,25℃) 温度±0.5℃B级精度: 湿度±3%RH (5~95%RH,25℃)温度±0.5℃电路工作温度:-20℃~+60℃探头工作温度:-40℃~+120℃长期稳定性:湿度:﹤1%RH/年温度﹤0.1℃/年响应时间:湿度:﹤4s(1m/s风速)温度﹤15s(1m/s风速)传输接口:RS485安装方式:壁挂式,带安装架固定墙面通信协议基本格式:序号 123456789字节数 111112X21格式 SOI VER ADR CID1CID2LENGTH INFO CHKSUMEOI序号 符号 表示意义 备注1SOI起始标志位 (7EH)2VER通讯协议版本号 **3ADR设备地址描述 01-df4CID1控制标识码(设备类型描述)805CID2命令信息:控制标识码(数据活动作类型描述)816LENGTH INFO字节长度(包括LENID和LCHKSUM)7INFO命令信息:控制数据信息COMMAND INFO应答信息:应答数据信息DATA INFO8CHKSUM校验和码9EOI结束码 CR(0DH)数据格式基本数据格式在基本格式中的各项除SOI和EOI是以十六进制解释(SOI=7EH,EOI=0DH),十六进制传输外,其余各项都是以十六进制解释,以十六进制--ASCII码的方式传输,每个字节用两个ASCII码表示,即高四位用一个ASCII码表示,低四位用一个ASCII码表示。

无线、温湿度模块说明书手册文档

温度采集说明1.整体说明本系统的主要功能是多点温度采集,系统由一个读卡器。

多个采集器和上位机软件构成。

采集器负责采集温湿度数据,并通过ZigBee无线网络将数据上传到读卡器中,读卡器与PC 机连接,其负责将接收采集器的上传的数据,并且将上位机的指令发送给采集器。

上位机软件可以将读卡器读取到的数据显示出来,并经行统计,同时还能对采集器经行配置。

2.准备工作>模块与底板连接方法[请暂时不要接入电脑]USB底板接法注意:USB板可以直接接入电脑的USB接口。

B底板接入电脑4.打开电脑,安装USB转串口驱动USB转串口驱动程序安装的方法和步骤和仿真器驱动的安装基本相同,但首次使用USB转串口的时候,系统会自动找到硬件,请不要选择自动安装,将光盘中的驱动程序拷贝到硬盘中,然后找到驱动程序位置,安装,如下图所示。

系统安装完驱动后提示完成对话框,点击完成退出安装 查看和修改USB转串口的串口端口号[注意:不推荐使用com1-3,如默认为com1-3,请修改]5.采集器采集器采集器分为普通模式与设置模式,普通模式下采集器每隔一个时间间隔将向读卡器上传一组温度数据,每上传十组数据采集器自动上传一组硬件信息帧。

按下采集侧面的按键时采集器进入配置模式,用户此时可以通过上位机软件配置采集器。

传感器采集器6.读卡器读卡器由一个ZigBee模块与一个USB底板组成,读卡器也分为两种模式:透传模式和ModBus模式。

透传模式下读卡器直接将接收到的采集器数据发送给上位机,若处于MdoBus 模式,则读卡器将接收到的数据保存,直到上位机发除读取命令时,才将数据发送给上位机。

Ps:第一次接入USB底板可能需要安装驱动,安装流程见上文。

7.上位机采集器的数据显示与采集器设置都通过上位机软件来实现。

具体操作如下:打开上位机软件打开后界面如下图:设置连接参数。

连接成功后软件进入检测界面。

界面说明如下:右键点击采集器部分可查看具体曲线图(请选择没有文字显示的部分点击右键)。

温湿度检测模块原理

温湿度检测模块原理温湿度检测模块是一种常见的传感器模块,广泛应用于各种场合,如室内环境监测、农业温湿度控制、仓储物流等领域。

它通过测量周围环境的温度和湿度,将这些数据转化为数字信号输出,以供其他设备或系统使用。

温湿度检测模块的原理基于温湿度传感器的工作原理。

传感器通常采用热电阻、电容式、半导体等不同的技术原理来实现温度和湿度的测量。

以下将分别介绍这些原理。

一、热电阻原理热电阻是一种基于材料电阻随温度变化的原理来测量温度的传感器。

它的工作原理是利用热敏材料的电阻随温度的变化而变化,通过测量电阻的变化来得到温度值。

常见的热电阻材料有铂金、镍、铜等。

温湿度检测模块中的热电阻一般采用铂金材料,因为铂金具有较高的稳定性和准确性。

二、电容式原理电容式温湿度传感器是一种通过测量介质中的电容变化来测量温度和湿度的传感器。

它利用介质中的相对湿度改变了电容的值,从而实现湿度的测量。

而温度的测量则是通过介质中的温度对电容的影响来实现的。

电容式温湿度传感器的优点是响应速度快、精度高,但对环境的要求也相对较高。

三、半导体原理半导体温湿度传感器是一种基于半导体材料电阻随温度和湿度变化的原理来测量温湿度的传感器。

它通过测量半导体材料电阻的变化来得到温湿度值。

相比于热电阻和电容式传感器,半导体传感器具有响应速度快、体积小、功耗低等优点,因此在市场上得到了广泛应用。

无论采用哪种原理,温湿度检测模块都需要通过一定的电路和处理器来将传感器输出的模拟信号转化为数字信号。

常见的转换方法有模数转换(ADC)和数字信号处理(DSP)等。

通过这些处理,温湿度检测模块可以将测量到的温度和湿度值以数字形式传递给其他设备或系统进行处理和控制。

温湿度检测模块广泛应用于各个领域。

在室内环境监测中,可以用于检测室内温湿度的变化,实现自动调节空调或加湿器的功能,提供舒适的室内环境。

在农业温湿度控制中,可以用于监测温室或大棚中的温湿度变化,实现自动控制灌溉、通风等设备,提高农作物的产量和质量。

温湿度监控系统方案(两篇)

引言概述:温湿度监控系统是一种用于实时监测和记录环境中温度和湿度变化的设备。

它可以广泛应用于各种场合,如仓储、冷链物流、医院、实验室等。

本文将详细介绍温湿度监控系统方案(二)的原理、组成部分、工作原理以及优势。

通过本文的阐述,读者将能够全面了解该系统方案,并为相关领域的应用提供参考。

正文内容:1. 系统原理1.1 温湿度传感器温湿度传感器是温湿度监控系统的核心组件,可感知环境中的温度和湿度。

目前市场上常用的温湿度传感器有热电偶、电阻式温湿度传感器、共振式温湿度传感器等。

这些传感器均能够通过电子元件将温度和湿度转化为电信号,并传送给系统主控板。

1.2 系统主控板系统主控板是温湿度监控系统的核心控制单元,负责接收传感器传来的信号,并进行数据处理和存储。

现代系统主控板通常采用微处理器和存储器,能够实现对温湿度数据的快速处理和存储。

2. 组成部分2.1 传感器模块传感器模块是温湿度监控系统的基础组件,在系统中负责感知环境中的温度和湿度。

传感器模块通常由温湿度传感器和信号转换电路组成,能够将感知到的温湿度数据转化为电信号,并传送给系统主控板。

2.2 数据采集模块数据采集模块是温湿度监控系统的重要组成部分,负责接收和整理传感器模块传来的数据,并将其传送给系统主控板。

数据采集模块通常包括数据接收器、数据处理单元和数据传输接口等。

2.3 数据存储模块数据存储模块是温湿度监控系统的关键组件之一,负责存储系统采集到的温湿度数据。

现代的数据存储模块常采用可擦写存储器(EEPROM)或闪存等,可以实现大容量的数据存储和快速读写。

2.4 数据显示模块数据显示模块是温湿度监控系统的用户界面组件,负责将系统采集到的温湿度数据以可视化的形式展示给用户。

数据显示模块通常由液晶屏、按钮和指示灯等组成,用户可以通过操作按钮了解系统的工作状态和当前温湿度数据。

3. 工作原理温湿度监控系统的工作原理是,在环境中布置多个传感器模块,每个传感器模块感知一个特定区域的温湿度,并将数据传输给系统主控板。

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硬件设计第15页(共48页)STC89C52RC 单片机3.3 温度和湿度采集模块1.通讯过程如图1所示图1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毫秒,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80us 低电平响应信号.主机发送开始信号结束后,延时等待20-40us 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,或者输出高电平均可, 总线由上拉电阻拉高。

图2总线为低电平,说明DHT11发送响应信号,DHT11发送响应信号后,再把总线拉高80us,准备发送数据,每一bit 数据都以50us 低电平时隙开始,高电平的长短定了数据位是0还是1.格式见下面图示.如果读取响应信号为高电平,则DHT11没有响应,请检查线路是否连接正常.当最后一bit数据传送完毕后,DHT11拉低总线50us,随后总线由上拉电阻拉高进入空闲状态。

数字0信号表示方法如图4所示图4数字1信号表示方法.如图5所示图5温湿度传感器模块温湿度传感器选用瑞士Sensirion公司生产的SHT10。

SHT1X系列共有三个型号:SHT10、SHT11、SHT15,他们都是SMD贴片封装的,他们依次性能越来越好,其中SHT10属于经济型的温湿度传感器。

三者的温湿度性能如下图所示。

图3.4 SHT1X系列各型号传感器的湿度、温度最大误差从曲线中可以看出,无论是湿度还是温度,SHT10的误差都是最大的,SHT15误差最小,但是它们的价格也相差很大,SHT10多为二三十元一个,而SHT15价格上百。

因此,从满足大棚温湿度监测的要求来看,SHT10已经足够,故选用SHT10。

SHT10与单片机的接口电路如下所示:图3.5 SHT10与单片机的接口电路SHT10采用类似于I2C的两线制串行总线,一根是时钟线,一根是数据线。

数据线要通过一个上拉电阻接到VCC,目的是避免信号冲突,使单片机的引脚只提供低电平,要得到高电平则使该引脚悬空,由上拉电阻提供高电平。

89C51单片机2.2.1.温湿度采样系统为了更精确的反映温室的温度和湿度,取温湿度各4路信号采样简单平均处理作为温室的温度和湿度。

在分辨率达到的前提下,温湿度的精度为1%。

2.2.2.温湿度控制系统首先,系统启动后,提示用户输入温度的上限与下限的温度值。

用户输入之后,系统自动求出中间值,根据实际温度的情况采取相应的方案。

如下图2-2-1所示。

下限温度中间温度上限温度28 ---- 32 ---- 36图2-2-1如果该时刻的实际温度值低于用户给定的下限温度值时,系统立即启动报警装置,且系统处于升温状态,直到实际温度达到用户输入的上下限温度的中间值一定区间内时停止升温。

反之,如果实际温度值高于用户设定的上限值时,系统也会立即启动报警装置,且系统处于降温状态,直到实际温度达到用户输入的上下限温度的中间值一定区间内时停止降温。

选择中间值作为控制参数,防止升温——降温——升温的死循环,因为温度低于下限时会一直升温,可能导致温度高于上限系统又开始降温,这样系统便一直重复升温——降温——升温过程,导致设备在某一个温湿度点附近频繁的启停,使设备寿命下降,而且没有实际意义。

选择中间值的一定区间,是防止达到中间值时,采取了停止升温或者降温措施,温度还是会持续上升或下降一会儿,这时候温度可能不是正好在中间值处,系统便还是采取升温或者降温的措施,而此时的温度值可能已经是很适合植被生长的需要的温度值。

所以本方案选在中间值的正负一度区间内,认为此区间内都是适合的,不产生任何控制动作变化,这样就能解决设备频繁启停问题。

AT89S52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和卓越的长期稳定性。

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[15]。

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存在OTP内存中,传感器内部在检测型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,使其成为给类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选择。

产品为4针单排引脚封装,连接方便。

DHT11的简介·相对湿度和温度测量·全部校准,数字输出·卓越的长期稳定性·无需外加器件·超长的信号传输距离·超低能耗·4引脚安装·完全互换图3.5 DHT11引脚说明建议接线长度短于20米时,用5K上拉电阻,大于20米时根据实际情况使用合适的上拉电阻。

引脚1:VDD供电3-5.5V引脚2:DATA串行数据,单总线引脚3:NC空脚,悬空引脚4:GND接地,电源负极图3.6典型应用电源引脚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。

串行接口(单线双向)1.单总线说明DHT11器件采用简化的单总线通信。

单总线即只有一根数据线,系统中的数据交换、控制均由单总线完成。

设备(主机或从机)通过一个漏极开路或三态端口连至该数据线,以允许设备在不发送数据时能够释放总线,而让其它设备使用总线;单总线通常要求外接一个约 5.1kΩ的上拉电阻,这样,当总线闲置时,其状态为高电平。

由于它们是主从结构,只有主机呼叫从机时,从机才能应答,因此主机访问器件都必须严格遵循单总线序列,如果出现序列混乱,器件将不响应主机[16]。

2.单总线传送数据位定义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,一次传送40位数据,高位先出。

数据格式:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验位。

3.校验位数据定义“8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据”8bit校验位等于所得结果的末8位。

4.数据时序图用户MCU发送一次开始信号后,DHT11从低功耗模式转换到高速模式,等待主机开始信号结束后,DHT11发送响应信号,送出40bit的数据,并触发一次信号采集,用户可选择读取部分数据.从模式下,DHT11接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接收到主机发送开始信号,DHT11不会主动进行温湿度采集.采集数据后转换到低速模式。

图3.7数据时序图5.外设读取(1)DHT11上电后,测试环境温湿度数据,并记录数据,同时DHT11的DATA数据线由上拉电阻拉高一直保持高电平;此时DHT11的DATA引脚处于输入状态,时刻检测外部信号。

(2)微处理器的I/O设置为输出同时输出低电平,且低电平保持时间不能小于18ms,然后微处理器的I/O设置位输入状态,由于上拉电阻,微处理器的I/O即DHT11的DATA数据线也随之变高,等待DHT11作出回答信号。

图3.8主机发送起始信号(3)DHT11的DATA引脚检测到外部信号有低电平时,等待外部信号低电平结束,延迟后DHT11的DATA引脚处于输出状态,输出80us的低电平作为应答信号,紧接着输出80us的高电平通知外设准备接受数据,微处理器的I/O此时处于输入状态,检测到I/O有低电平(DHT11回应信号)后,等待80us的高电平后的数据接收。

图3.9发送信号(4)由DHT11的DATA引脚输出40位数据,微处理器根据I/O电平的变化接收40位数据,位数据“0”的格式为:50us的低电平和26-28us的高电平;位数据“1”的格式为:50us的低电平加70us的高电平。

图3.10位数据“0”的格式图3.11位数据“1”的格式测量分辨率测量分辨率分别为8bit(温度)、8bit(湿度)。

电气特性VDD=5V,T = 25℃,除非特殊标注表3.1 电气特性表89C51图2-4 SHT10传感器电路图(1)数字集成温湿度传感器SHT10的主要特点a.相对湿度和温度的测量兼有露点输出;b.全部校准,数字输出;c.接口简单(2-wire),响应速度快;d.超低功耗,自动休眠;e.出色的长期稳定性;f.超小体积(表面贴装);g.测湿精度±45%RH,测温精度±0.5℃(25℃)。

(2)引脚说明a.电源引脚(VDD、GND)SHT10的供电电压为2.4V~5.5V。

传感器上电后,要等待11ms,从“休眠”状态恢复。

在此期间不发送任何指令。

电源引脚(VDD和GND)之间可增加1个100nF的电发送一组“传输启动”序列进行数据传输初始化,如图2-5所示。

其时序为:当SCK为高电平时DT翻转保持低电平,紧接着SCK产生1个发脉冲,随后在SCK为高电平时DATA翻转保持高电平。

单片机STC89C52测量温湿度所用的传感器为数字温湿度传感器DHT11.DHT11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。

温室大棚温湿度控制系统2.3.1 DHT11的简介·相对湿度和温度测量·全部校准,数字输出·卓越的长期稳定性·无需外加器件·超长的信号传输距离·超低能耗·4引脚安装·完全互换图4 DHT112.3.2 引脚说明建议接线长度短于20米时,用5K上拉电阻,大于20米时根据实际情况使用合适的上拉电阻。

引脚1:VDD供电3-5.5V引脚2:DATA串行数据,单总线引脚3:NC空脚,悬空引脚4:GND接地,电源负极图5 典型应用电路硬件设计2.3.3 电源引脚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。

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