温湿度传感器管脚及应用

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温度传感器功能,组成部分及应用场景

温度传感器功能,组成部分及应用场景

温度传感器功能,组成部分及应用场景
温度传感器是一种能够测量其周围环境温度的装置。

下面是温度传感器的功能、组成部分及应用场景。

功能:
1. 测量和监测环境温度。

2. 提供数字或模拟输出来表示温度值。

3. 可以实时监测温度的变化。

4. 可以与其他设备或系统进行通信,实现自动控制或数据记录。

组成部分:
1. 温度感知器:用来感知环境的温度。

常见的温度感知器有热敏电阻、热电偶、热电阻、红外线温度传感器等。

2. 信号转换器:将温度感知器感知到的信号转换成能够读取或处理的信号形式,如电压或数字信号。

3. 接口:用于与其他设备或系统进行通信,如串行接口、模拟输出等。

4. 控制电路:用于控制传感器的工作状态,如供电、校准、滤波等。

应用场景:
1. 家用电器:用于空调、冰箱、热水器、洗衣机等家用电器,用于温度控制或温度显示。

2. 工业自动化:用于工业生产过程中的温度监测和控制,例如炼油厂、化工厂、冶金工厂等。

3. 医疗设备:用于体温计、温度控制系统等医疗设备中。

4. 汽车领域:用于汽车冷却系统、座椅加热系统、发动机控制
系统等。

5. 天气预报:用于气象站、气象探测仪器等,用于监测和预测天气变化。

实验一 温湿度传感器

实验一 温湿度传感器

图 1-1-6 传感器件位置
(8) 测试完成后, 按下 Sensors 键蓝色按钮, 即关闭传感器板卡电源。 此时传感器断电, 在母板的显示屏上显示“请给传感器模块上电! ” ;再次按下蓝色按钮,即关闭单片机电源。 二. 完成程序并重新烧写程序,并观察显示效果
(1)利用 keil2 软件,打开目录“D:\传感器实验箱资料\传感器实验箱程序资料\C51\ 完成部分程序\完成部分程序”中的 SHT10.Uv2 文件。 (2) 双击打开左侧的“wenshi.c”文件,根据提示完成部分程序。
图 1-1-3 仿真器
3. 烧写程序并观察效果 (1) 切换频率, 把母版右侧上红色的 1、2 按钮都拨到 ON 的位置。 (2) 打开母版电源:即把黑色按钮向上拨动,如图 1-1-4 所示。
图 1-1-4 母板电源开关
(3) 当 (2)中的电源打开时, 观察母板上的显示屏幕中显示的内容。 其显示的内容为 “请 给传感器模块上电! ” 。 (4) 打开 D:\传感器实验箱资料\实验箱系统软件及驱动\STC 手动下载\STC-ISP.exe 烧 写软件,进行烧写,步骤如下。 1 选择 MCU TYPE:STC12LE5A60S2; ○ 2 打开文件: ○ 选择 D:\传感器实验箱资料\传感器实验箱程序资料\C51\SHT10_温湿度传
表 1-1-4 相对湿度的温度补偿转换系数 SORH 12 位 8位 t1 0.01 0.01 t2 0.00008 0.00128
2. 温度 温度计算公式如下所示。
T = d1 + d 2 *SO T
温度转换系数 d1 如下表所示。
表 1-1-5 温度转换系数 d1 VDD 5V 4V 3.5V 3V 2.5V d1(C) -40.1 -39.8 -39.7 -39.6 -39.4 d1(F) -40.2 -39.6 -39.5 -39.3 -38.9

DS18B20数字温度传感器应用详解

DS18B20数字温度传感器应用详解

DS18B20数字温度传感器应用详解电路图参考图:在传统的模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好的解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能够达到较高的测量精度。

另外一般监控现场的电磁环境都非常恶劣,各种干扰信号较强,模拟温度信号容易受到干扰而产生测量误差,影响测量精度。

因此,在温度测量系统中,采用抗干扰能力强的新型数字温度传感器是解决这些问题的最有效方案,新型数字温度传感器DS18B20具有体积更小、精度更高、适用电压更宽、采用一线总线、可组网等优点,在实际应用中取得了良好的测温效果。

新的"一线器件"DS18B20体积更小、适用电压更宽、更经济。

美国Dallas半导体公司的数字化温度传感器DS1820是世界上第一片支持 "一线总线"接口的温度传感器,在其内部使用了在板(ON-B0ARD)专利技术。

全部传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内。

一线总线独特而且经济的特点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。

现在,新一代的DS18B20体积更小、更经济、更灵活。

使你可以充分发挥“一线总线”的优点。

目前DS18B20批量采购价格仅10元左右。

DS18B20、DS1822 "一线总线"数字化温度传感器同DS1820一样,DS18B20也支持"一线总线"接口,测量温度范围为-55°C~+125°C,在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。

DS1822的精度较差为±2°C。

现场温度直接以"一线总线"的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。

适合于恶劣环境的现场温度测量,如:环境控制、设备或过程控制、测温类消费电子产品等。

与前一代产品不同,新的产品支持3V~5.5V的电压范围,使系统设计更灵活、方便。

(完整word版)AM2301温湿度传感器模块

(完整word版)AM2301温湿度传感器模块

AM2301温湿度传感器模块AM2301数字温湿度传感器是一各包括有数字校准输出的温湿度传感器。

它采用独特的数字采集模块和高新温湿度采集传感技术,可以确保产品可靠性高以及稳定性好。

该款传感器具有响应快、抗干扰力强、性价比高、品质卓越等优点。

以及超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用的最佳选则。

[9]AM2301 引脚图图3-10 AM2301引脚图AM2301各引脚说明表3-7 AM2301引脚引脚颜色名称注释1 红色VDD 供电 3.3-5.5VDC2 黄色SDA 串行数据,单总线3 黑色GND 接地,电源负极4 NC 空脚,请悬空(不要接Vcc或Gnd)AM2301 技术参数表3-8 AM2301技术参数参数条件Min Typ Max 单位湿度分辨率0.1 %RH16 Bit重复性±1 %RH 精度25℃±3 %RH 0-50℃±5 %RH 互换性可完全互换采样周期 1 2 S2 S响应时间1/e(63%)25℃,1m/s 空气迟滞±0.3 %RH 长期稳定性典型值±1 %RH/yr温度分辨率0.1 ℃16 Bit重复性±0.5 ℃精度±1 ℃量程范围-40 80 ℃响应时间1/e(63%) 6 20 S AM2301 驱动电路图3-11 AM2301驱动电路图温湿度传感器模块流程设计用户主机(MCU)发送一次开始信号后,AM2301自动从休眠模式转换到高速模式。

等待主机开始,信号发送后,AM2301发送响应信号,送出40比特的数据,发送数据结束之后触发一次信号采集,对外部环境进行数据采集,采集结束传感器自动转入休眠模式,直到下一次通信信号的来临。

此时AM2301的SDA数据线由上拉电阻拉高,一直保持高电平,且AM2301的SDA引脚处于输入状态,时刻检测外部图4-10温湿度传感器流程图1602 LCD显示屏测试根据第三章说明的LCD硬件连线要求,将屏幕的14个接口按要求分别连接至单片机的各端口,确认无误后,个单片机上电,并将编完的程序通过STC-ISP 软件烧入到单片机中,连线图如下:图5-3 LCD1602连线图给单片机上电之后,屏幕显示如下:图5-4 LCD1602显示效果该LCD显示屏能正常显示预期设置字幕。

海康威视 HK3035型数字温湿度传感器说明书

海康威视 HK3035型数字温湿度传感器说明书

HK3035型数字温湿度传感器产品概述HK3035 是具有高可靠性和准确性的集成智能温湿度传感器。

它有增强信号处理的功能,具有两个不同的用户可选择的I 2C 地址,通信速度高达1MHz 的。

DFN 封装尺寸为2.5mm ×2.5mm ×0.9mm 。

此外,2.15 V 到5.5 V 的宽供电电压范围保证了与各种装配情况的兼容性。

封装外形及管脚说明DFN2.5×2.5-8L 封装产品特征◆ 供电范围:2.15V —5.5V ◆ 温度范围:-40℃—+125℃ ◆ 温度准确度:±0.1℃(典型值)◆ 温度分辨率:0.015℃◆ 湿度范围:0%RH —100%RH◆ 湿度准确度: ±1.5%RH (典型值) ◆ 湿度分辨率:0.01%RH ◆ 完全标定◆ 数字信号输出◆ 微型2.5×2.5-8L 封装 ◆ 低功耗产品应用◆ 健康与舒适温湿度很大程度上会影响个人的健康和舒适度;因此,在这种情况下温湿度测量可以提高个人幸福感。

应用于包括加湿器、婴儿监护器和家用呼吸设备。

◆ 质量和可靠性温湿度影响许多过程的质量和可靠性。

测量温湿度有助于提高这些过程的质量和可靠性。

应用包括敏感商品运输、打印机、关键电子设备的水入侵检测等。

◆ 节能温湿度测量有助于过程优化,从而节省能源和成本。

应用包括汽车发动机控制、冰箱智能冷凝控制和空调冷却周期的优化。

◆ 安全温湿度可能会影响系统、过程或人的安全性;因此,温湿度测量可以帮助确保它们的安全。

应用包括汽Jun.-2021 REV.0.1三浩实创车挡风玻璃防雾、电池组水入侵检Array测,以及基于保险目的的建筑管理。

三浩实创HK3035型数字温湿度传感器目录1主要技术参数 ....................................................................................................................................... 4 1.1绝对最大额定值 .............................................................................................................................. 4 1.2传感器性能 ...................................................................................................................................... 4 1.3直流电气特性 .................................................................................................................................. 5 1.4交流电特性 ...................................................................................................................................... 5 1.5 ESD 警告 ......................................................................................................................................... 6 2 管脚定义 .............................................................................................................................................. 6 2.1电源引脚(VDD 、VSS) ................................................................................................................... 7 2.2串行时钟和串行数据(SCL, SDA) .................................................................................................. 7 2.3 中心焊盘 ......................................................................................................................................... 8 2.4 ADDR 引脚 ...................................................................................................................................... 8 2.5 ALERT 引脚 .................................................................................................................................... 8 2.6 nRESET 引脚 ................................................................................................................................... 8 3基本工作原理简述 ............................................................................................................................... 8 3.1产品概述 .......................................................................................................................................... 8 3.2传感器的通讯 .................................................................................................................................. 9 3.2.1 开机和通讯启动 ........................................................................................................................ 9 3.2.2开始测量 ..................................................................................................................................... 9 3.2.3进入单次数据采集模式的测量命令 ....................................................................................... 10 3.2.4读取单次测量模式结果 ........................................................................................................... 10 3.2.5 进入周期性数据采集模式的测量命令 .................................................................................. 11 3.2.6 读取周期模式测量结果 .......................................................................................................... 12 3.2.7 ART 命令 .................................................................................................................................. 12 3.2.8中断命令/停止定期数据采集模式 .......................................................................................... 13 3.2.9复位 ........................................................................................................................................... 13 3.2.10加热器 ..................................................................................................................................... 14 3.2.11状态寄存器 ............................................................................................................................. 15 3.2.12 CRC 校验 ................................................................................................................................ 16 3.2.13信号输出转换 ......................................................................................................................... 17 3.2.14通讯时序 ................................................................................................................................. 17 4封装信息 ......................................................................................................................................... 19 5订购信息 ......................................................................................................................................... 19 6联系我们 .. (19)三浩实创HK3035型数字温湿度传感器1主要技术参数1.1绝对最大额定值表 1-1 绝对最大额定值1.2传感器性能表 1-2 传感器性能注释:1. 重复性是在所述重复性和恒定环境条件下多次连续测量的标准偏差(3σ)的3倍。

ds18b20详细引脚功能描述

ds18b20详细引脚功能描述

ds18b20详细引脚功能描述
DS18B20是一种数字式温度传感器,具有精准度高、精度稳定、结构简单、易于接口、功耗低等特点,因此被广泛应用于温度测量和监控等领域。

下面详细介绍DS18B20的引脚
功能。

引脚1(VCC):为DS18B20供电的引脚,电压范围为3V到5.5V。

在供电电压不高于5.5V的情况下,可以直接使用单个电池或锂电池提供电源。

引脚2(DQ):数字信号引脚,用于传输温度数据和控制指令,并与外部设备进行通讯。

DQ引脚实现了1-Wire总线协议,可以连接多个DS18B20传感器,实现多个传感器的温度测量和监控。

引脚3(GND):接地引脚。

引脚4(NC):该引脚没有任何功能,可以不连接。

在工作过程中,DS18B20可以通过控制器对其进行复位、开始转换温度、读取温度等
操作。

控制器可以采用单片机、单片机开发板或适配器等设备。

因此,DS18B20是一种灵
活可配的数字式温度传感器,可以方便地应用于各种需要温度测量和监控的场合。

DS18B20引脚图及功能中文资料

DS18B20引脚图及功能中文资料
DS18B20 引脚功能: ·GND 电压地 ·DQ 单数据总线 ·VDD 电源电压 ·NC 空引脚 DS18B20 工作原理及应用: DS18B20 的温度检测与数字数据输出全集成于一个芯片之上,从而抗干扰力更 强。其一个工作周期可分为两个部分,即温度检测和数据处理。在讲解其工作流 程之前我们有必要了解 18B20 的内部存储器资源。18B20 共有三种形态的存储器 资源,它们分别是: ROM 只读存储器,用于存放 DS18B20ID 编码,其前 8 位是单线系列编码(DS18B 20 的编码是 19H),后面 48 位是芯片唯一的序列号,最后 8 位是以上 56 的位的 CRC 码(冗余校验)。数据在出产时设置不由用户更改。DS18B20 共 64 位 ROM。
18B20 温度传感器应用解析
温度传感器的种类众多,在应用与高精度、高可靠性的场合时 DALLAS(达拉斯) 公司生产的 DS18B20 温度传感器当仁不让。超小的体积,超低的硬件开消,抗干 扰能力强,精度高,附加功能强,使得 DS18B20 更受欢迎。对于我们普通的电子 爱好者来说,DS18B20 的优势更是我们学习单片机技术和开发温度相关的小产品 的不二选择。了解其工作原理和应用可以拓宽您对单片机开发的思路。 DS18B20 的主要特征:
这个指令后面紧跟着由控制器发出了 64 位序列号,当总线上有多只 DS18B20 时, 只有与控制发出的序列号相同的芯片才可以做出反应,其它芯片将等待下一次复 位。这条指令适应单芯片和多芯片挂接。 Skip ROM(跳跃 ROM 指令)[CCH] 这条指令使芯片不对 ROM 编码做出反应,在单总线的情况之下,为了节省时间则 可以选用此指令。如果在多芯片挂接时使用此指令将会出现数据冲突,导致错误 出现。 Search ROM(搜索芯片)[F0H] 在芯片初始化后,搜索指令允许总线上挂接多芯片时用排除法识别所有器件的 6 4 位 ROM。 Alarm Search(报警芯片搜索)[ECH] 在多芯片挂接的情况下,报警芯片搜索指令只对附合温度高于 TH 或小于 TL 报警 条件的芯片做出反应。只要芯片不掉电,报警状态将被保持,直到再一次测得温 度什达不到报警条件为止。 DS28B20 芯片存储器操作指令表: Write Scratchpad (向 RAM 中写数据)[4EH] 这是向 RAM 中写入数据的指令,随后写入的两个字节的数据将会被存到地址 2(报 警 RAM 之 TH)和地址 3(报警 RAM 之 TL)。写入过程中可以用复位信号中止写 入。 Read Scratchpad (从 RAM 中读数据)[BEH] 此指令将从 RAM 中读数据,读地址从地址 0 开始,一直可以读到地址 9,完成整 个 RAM 数据的读出。芯片允许在读过程中用复位信号中止读取,即可以不读后面 不需要的字节以减少读取时间。 Copy Scratchpad (将 RAM 数据复制到 EEPROM 中)[48H] 此指令将 RAM 中的数据存入 EEPROM 中,以使数据掉电不丢失。此后由于芯片忙 于 EEPROM 储存处理,当控制器发一个读时间隙时,总线上输出“0”,当储存工 作完成时,总线将输出“1”。在寄生工作方式时必须在发出此指令后立刻超用 强上拉并至少保持 10MS,来维持芯片工作。 Convert T(温度转换)[44H]

十位数字温度传感器(AD7416

十位数字温度传感器(AD7416

十位数字温度传感器(AD7416 )和四通道、单通道ADC(AD7417/AD7418)1。

概述AD7416是有8个管脚的温度监测器。

该温度监测器可通过多路复用器的0通道进行访问。

片上寄存器可编程控制极限温度,当温度超过极限时漏极开路温度过热指示器(OTI)处于工作状态。

AD7417和AD7418分别是10位,4通道和单通道的ADC,其片上温度传感器可用2.7V~5。

5V电压供电.该装置包含一个约15μs的转换器,5通道多路复用器,温度传感器,时钟振荡器,跟踪—保持器和一个2.5V的参考电压.1。

1 AD7416/AD7417/AD7418的主要特点●10位ADC,转换时间15μs和30μs●单通道和4单通道模拟输入●片上温度传感器测量范围:-40℃~+25℃●片上跟踪—保持●温度过热指示●转换结束自动掉电●供电电压范围:2.7V~5.5V●I2C兼容串口●串行总线地址允许八个AD7416/AD7417连接到一条总线上●AD7416可代替LM751。

2 管脚说明AD7416管脚结构如图1所示,表1是其管脚功能说明。

AD7417管脚结构如图2所示,表2是其管脚功能说明。

AD7418管脚结构如图3所示,表3是其管脚功能说明.图1 AD7416管脚结构图管脚号名称说明1 SDA 数字I/O。

双向数据串行总线.2 SCL 数字输入.串行总线时钟。

3 OTI 逻辑输出。

当通道0(温度传感器)的转换结果大于温度过热寄存器(OTR)的8位数时,温度过热指示器(OTI)置位。

信号在连续读操作结束时重置。

漏极开路输出.4 GND 跟踪—保持、比较器和电容DAC、数字电路的参考地.5 A2 数字输入。

串行总线地址的最高可编程位。

6 A1 数字输入.串行总线地址的中间可编程位.7 A0 数字输入。

串行总线地址的最低可编程位。

8 V DD正向供电电压,2.7V~5。

5V。

图2 AD7417管脚结构图表2 AD7417管脚功能说明管脚号名称说明1,16 NC 无连接。

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图 单片机控制与液晶显示接口电路
原理:
本系统是实现温度和湿度数据采集系统。通过下位机(AT89S52)直接控制SHT11,将得到的温 度湿度数据通过串口发送到上位机(PC机),用上位机实现温度湿度数据的保存,分析处理。 系统的主要组成原理如图1所示。 (1)电源部分。外接电源为5—18V的直流电源,经过LM7805稳压后输出5V的电压供系统; (2)单片机和SHT11数据采集部分,两者采用I2C接口,由于AT89S51没有l℃ 接口,所以通过 软件模拟实现I2C通信;
2.2 单片机与X25045接口电路 单片机与X25045接口电路如图3所示。本设计选 用了P1口的P10一P12及74LS138的11脚, 由于 X25045的RESET为漏极开路的输出端,所以应接上拉 电阻。写操作至少需要24个时钟周期,片选必须拉低 并在操作期间保持低电平。单片机可以连续写入16个 字节的数据,但这16个字节必须写入同一页,一页的地址开始于地址[X XXXX 0000],结束于地址[x XXXX 1111],如果待写入的字节地址已到达一页的最 后,而时钟还继续存在,计数器就将回绕到该页的第一 个地址并覆盖前面所写的内容。在本设计中,一页存储 三组数据,每组数据由五个字节组成,分别包括Et、月、 小时、分钟和秒。而一页的最后一个字节用于存放每次 读取该页的次数,以便于新的数据可再从首地址写入, 达到循环存储数据的目的。
过控制输出接口使加温设备(或加湿设备)开始工作; 当温室内的温度(或湿度)大于(或等于)设置的初值
收稿日期:2007—12—25
时,单片机将通过控制输出接口使加温设备(或加湿设 备)停止工作。其总体结构框图如图1所示。
2 硬件设计 该系统硬件组成主要包括温湿度检测电路、液晶 显示接口电路、单片机与X25045接口电路、键盘及控 制输出接口电路。 2.1 温湿度检测电路 温湿度传感器选用的是瑞士生产的SHT11单片集 成传感器,其是一种可以同时测量温度、湿度和露点的 传感器,不需外围元件就可直接输出,经过标定了的相 对温度、湿度及露点的数字信号可以有效地弥补传统 的温、湿度传感器的不足。SHT1 1与单片机的硬件连接
电源电压 5V -湿度测量范围:0~100%RH; -湿度测量范围:-40~+123.8℃
湿度测量精度 :SHT11 : ±3%RH -温度测量精度:SHT11 : ±0.4℃ -响应时间:<4s; -低功耗 (typ. 30µW) -可完全浸没。 应用领域:数据采集器 变送器 自动化过程控制 汽车行业 楼宇控制&暖通空调 电力 计量测试 医药业
传感器选择:
产品名称: 数字温湿度传感器 SHT11 产品型号: SHT11 产品描述: 瑞士 Sensirion 出的 SHTxx 系列数字温湿度传感器,基于领先世 界的 CMOSens®数字传感技术,具有极高的可靠性和卓越的长期稳定性。全量程 标定,两线数字接口,可与单片机直接相连,大大缩短研发时间、简化外围电路 并降低费用。此外,体积微小、响应迅速(<4s)、低能耗(<1μW)、可浸没、 抗干扰能力强、温湿一体,兼有露点测量,性价比高,使该产品能够适于多种场 合的应用。 产品特点: -SHT1x 系列为贴片型温湿度传感器芯片 -全量程标定,两线数字输出;
(3)与上位机串口通信部分,该部分采用RS232通信模式,采用MAX232接口芯片;完整原理图 如图1,
反馈:
温湿度控制系统上电工作后,用户首先通过 键盘输入温度及湿度的初值,单片机系统将用户设置 的初值保存在X251M5芯片中。单片机进入主程序后, 开始以查询的方式检测温湿度传感器SHT1 1的温湿度 状态,并将相应的数值通过液晶显示器显示输出。当温 室内的温度(或湿度)小于设置的初值时,单片机将通
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