0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

溫濕度傳感器簡介,數(shù)字溫濕度傳感器DHT11介紹

Q4MP_gh_c472c21 ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-03-21 10:29 ? 次閱讀

1.溫濕度傳感器簡介

1.1溫度、濕度的相關(guān)概念

由于溫度與濕度不管是從由于溫度與濕度不管是從物理量本身還是在實際人們的生活中都有著密切的關(guān)系,所以溫濕度一體的傳感器就會相應(yīng)產(chǎn)生。 溫濕度傳感器是指能將溫度量和濕度量轉(zhuǎn)換成容易被測量處理的電信號的設(shè)備或裝置。 市場上的溫濕度傳感器一般是測量溫度量和相對濕度量。

溫度:度量物體冷熱的物理量,是國際單位制中7個基本物理量之一。在生產(chǎn)和科學(xué)研究中,許多物理現(xiàn)象和化學(xué)過程都是在一定的溫度下進行的,人們的生活也和他密切相關(guān)。

濕度:濕度很久以前就與生活存在著密切的關(guān)系,但用數(shù)量來進行表示較為困難。

日常生活中最常用的表示濕度的物理量是空氣的相對濕度。用%RH表示。在物理量的導(dǎo)出上相對濕度與溫度有著密切的關(guān)系。一定體積的密閉氣體,其溫度越高相對濕度越低,溫度越低,其相對濕度越高。其中涉及到復(fù)雜的熱力工程學(xué)知識。

有關(guān)濕度的一些定義:

絕對濕度:指單位容積的空氣里實際所含的水汽量,一般以克為單位。溫度對絕對濕度有著直接影響,一般情況下,溫度越高,水蒸氣發(fā)得越多,絕對濕度就越大;相反,絕對濕度就小。

飽和濕度:在一定溫度下,單位容積,空氣中所能容納的水汽量的最大限度。如果超過這個限度,多余的水蒸氣就會凝結(jié),變成水滴,此時的空氣濕度變稱為飽和濕度。空氣的飽和濕度不是固定不變的,它隨著溫度的變化而變化。溫度越高,單位容積空氣中能容納的水蒸氣就越多,飽和濕度就越大。

露點:指含有一定量水蒸氣(絕對濕度)的空氣,當溫度下降到一定程度時所含的水蒸氣就會達到飽和狀態(tài)

(飽和濕度)并開始液化成水,這種現(xiàn)象叫做凝露。水蒸氣開始液化成水時的溫度叫做“露點溫度”簡稱“露點”。如果溫度繼續(xù)下降到露點以下,空氣中超飽和的水蒸氣就會在物體表面上凝結(jié)成水滴。此外,風(fēng)與空氣中的溫濕度有密切關(guān)系,也是影響空氣溫濕度變化的重要因素之一。

1.2溫度、濕度的測量方法

濕度測量技術(shù)來由已久。隨著電子技術(shù)的發(fā)展,近代測量技術(shù)也有了飛速的發(fā)展。濕度測量從原理上劃分二、三十種之多。對濕度的表示方法有絕對濕度、相對濕度、露點、濕氣與干氣的比值(重量或體積)等等。但濕度測量始終是世界計量領(lǐng)域中最著名的難題之一。一個看似簡單的量值,深究起來,涉及相當復(fù)雜的物理—化學(xué)理論分析和計算,初涉者可能會忽略在濕度測量中必需注意的許多因素,因而影響的合理使用。常見的濕度測量方法有:動態(tài)法(雙壓法、雙溫法、分流法),靜態(tài)法(飽和鹽法、硫酸法),露點法、干濕球法和形形色色的電子式傳感器法。這里雙壓法、雙溫法是基于熱力學(xué)P、V、T平衡原理,平衡時間較長,分流法是基于絕對濕氣和絕對干空氣的精確混合。由于采用了現(xiàn)代測控手段,這些設(shè)備可以做得相當精密,卻因設(shè)備復(fù)雜,昂貴,運作費時費工,主要作為標準計量之用,其測量精度可達±2%RH -±1.5%RH。靜態(tài)法中的飽和鹽法,是濕度測量中最常見的方法,簡單易行。但飽和鹽法對液、氣兩相的平衡要求很嚴,對環(huán)境溫度的穩(wěn)定要求較高。用起來要求等很長時間去平衡,低濕點要求更長。特別在室內(nèi)濕度和瓶內(nèi)濕度差值較大時,每次開啟都需要平衡6~8小時。露點法是測量濕空氣達到飽和時的溫度,是熱力學(xué)的直接結(jié)果,準確度高,測量范圍寬。計量用的精密露點儀準確度可達±0.2℃甚至更高。但用現(xiàn)代光—電原理的冷鏡式露點儀價格昂貴,常和標準濕度發(fā)生器配套使用。

干濕球法,這是18世紀就發(fā)明的測濕方法。歷史悠久,使用最普遍。干濕球法是一種間接方法,它用干濕球方程換算出濕度值,而此方程是有條件的:即在濕球附近的風(fēng)速必需達到2.5m/s以上。普通用的干濕球溫度計將此條件簡化了,所以其準確度只有5~7%RH,明顯低于電子濕度傳感器。顯然干濕球也不屬于靜態(tài)法,不要簡單地認為只要提高兩支溫度計的測量精度就等于提高了濕度計的測量精度。這里強調(diào)兩點:第一,由于濕度是溫度的函數(shù),溫度的變化決定性地影響著濕度的測量結(jié)果。無論那種方法,精確地測量和控制溫度是第一位的。須知即使是一個隔熱良好的恒溫恒濕箱,其工作室內(nèi)的溫度也存在一定的梯度。所以此空間內(nèi)的濕度也難以完全均勻一致。第二,由于原理和方法差異較大,各種測量方法之間難以直接校準和認定,大多只能用間接辦法比對。所以在兩種測濕方法之間相互校對全濕程(相對濕度0~100%RH)的測量結(jié)果,或者要在所有溫度范圍內(nèi)校準各點的測量結(jié)果,是十分困難的事。例如通風(fēng)干濕球濕度計要求有規(guī)定風(fēng)速的流動空氣,而飽和鹽法則要求嚴格密封,兩者無法比對。最好的辦法還是按國家對濕度計量器具檢定系統(tǒng)(標準)規(guī)定的傳遞方式和檢定規(guī)程去逐級認定。

2數(shù)字溫濕度傳感器DHT11

2.1DHT11簡介

DHT11數(shù)字溫濕度傳感器是一款含有已校準數(shù)字信號輸出的溫濕度復(fù)合傳感器。它應(yīng)用專用的數(shù)字模塊采集技術(shù)和溫濕度傳感技術(shù),確保產(chǎn)品具有極高的可靠性與卓越的長期穩(wěn)定性。傳感器包括一個電阻式感濕元件和一個NTC測溫元件,并與一個高性能8位單片機相連接。因此該產(chǎn)品具有品質(zhì)卓越、超快響應(yīng)、抗干擾能力強、性價比極高等優(yōu)點。每個DHT11傳感器都在極為精確的濕度校驗室中進行校準。校準系數(shù)以程序的形式儲存在OTP內(nèi)存中,傳感器內(nèi)部在檢測信號的處理過程中要調(diào)用這些校準系數(shù)。單線制串行接口,使系統(tǒng)集成變得簡易快捷。超小的體積、極低的功耗,信號傳輸距離可達20米以上,使其成為各類應(yīng)用甚至最為苛刻的應(yīng)用場合的最佳選則。產(chǎn)品為 4 針單排引腳封裝。連接方便,特殊封裝形式可根據(jù)用戶需求而提供。

圖4.5.2 DHT11產(chǎn)品實物圖

2.2DHT11的應(yīng)用領(lǐng)域

DHT11廣泛應(yīng)用在一下幾個方面:暖通、空調(diào)、測試及檢測設(shè)備、汽車數(shù)據(jù)記錄器、消費品自動控制、氣象站、家電、濕度調(diào)節(jié)器、醫(yī)療、除濕器

2.3DHT11的產(chǎn)品特點

2.4DHT11的外形尺寸

圖4.5.3DHT11的外形尺寸圖

2.5產(chǎn)品參數(shù)2.5.1產(chǎn)品電路圖

圖4.5.4 DHT11引腳圖

2.5.2DHT11引腳說明

表4.5.1 DHT11 引腳說明

2.5電氣特性VDD=5V,T = 25℃,除非特殊標注

表4.5.3 DHT11電氣特性

注:采樣周期間隔不得低于1秒鐘。2.6典型電路

2.6.1典型應(yīng)用1建議連接線長度短于20米時用5K上拉電阻,大于20米時根據(jù)實際情況使用合適的上拉電阻。示意圖見圖4.5.5

圖4.5.5 DHT11典型應(yīng)用1

2.6.2典型應(yīng)用2微處理器與 DHT11 的連接典型應(yīng)用電路如圖4.5.7所示,DATA 上拉后與微處理器的 I/O 端口相連。

1.典型應(yīng)用電路中建議連接線長度短于 20 米時用 5.1K 上拉電阻,大于 20 米時根據(jù)實際情況降低上拉電阻的阻值。(2) 使用 3.5V 電壓供電時連接線長度不得大于 20cm。否則線路壓降會導(dǎo)致傳感器供電不足,造成測量偏差。(3) 每次讀出的溫濕度數(shù)值是上一次測量的結(jié)果,欲獲取實時數(shù)據(jù),需連續(xù)讀取兩次,但不建議連續(xù)多次 讀取傳感器,每次讀取傳感器間隔大于 5 秒即可獲得準確的數(shù)據(jù)。

圖4.5.6 DHT11典型應(yīng)用2

2.7串行通信說明(單線雙向)2.7.1單總線說明DHT11 器件采用簡化的單總線通信。單總線即只有一根數(shù)據(jù)線,系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)交換、控制均由單總線 完成。設(shè)備(主機或從機)通過一個漏枀開路或三態(tài)端口連至該數(shù)據(jù)線,以允許設(shè)備在不發(fā)送數(shù)據(jù)時能夠 釋放總線,而讓其它設(shè)備使用總線;單總線通常要求外接一個約 5.1kΩ 的上拉電阻,這樣,當總線閑置時, 其狀態(tài)為高電平。由于它們是主從結(jié)極,只有主機呼叫從機時,從機才能應(yīng)答,因此主機訪問器件都必須 嚴格遵循單總線序列,如果出現(xiàn)序列混亂,器件將不響應(yīng)主機。

2.7.2單總線傳送及數(shù)據(jù)位定義

DATA 用于微處理器與 DHT11 之間的通訊和同步,采用單總線數(shù)據(jù)格式,一次傳送 40 位數(shù)據(jù),高位先出。

數(shù)據(jù)格式:8bit 濕度整數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 濕度小數(shù)數(shù)據(jù)+8bit 溫度整數(shù)數(shù)據(jù) + 8bit 溫度小數(shù)數(shù)據(jù)+8bit 校驗位。

2.7.3校驗位數(shù)據(jù)定義

2.8數(shù)據(jù)時序圖

圖4.5.7 數(shù)據(jù)時序圖

總線空閑狀態(tài)為高電平,主機把總線拉低等待DHT11響應(yīng),主機把總線拉低必須大于18毫秒,保證DHT11能檢測到起始信號。DHT11接收到主機的開始信號后,等待主機開始信號結(jié)束,然后發(fā)送80us低電平響應(yīng)信號.主機發(fā)送開始信號結(jié)束后,延時等待20-40us后, 讀取DHT11的響應(yīng)信號,主機發(fā)送開始信號后,可以切換到輸入模式,或者輸出高電平均可, 總線由上拉電阻拉高。

總線為低電平,說明DHT11發(fā)送響應(yīng)信號,DHT11發(fā)送響應(yīng)信號后,再把總線拉高80us,準備發(fā)送數(shù)據(jù),每一bit數(shù)據(jù)都以50us低電平時隙開始,高電平的長短定了數(shù)據(jù)位是0還是1.格式見下面圖示.如果讀取響應(yīng)信號為高電平,則DHT11沒有響應(yīng),請檢查線路是否連接正常.當最后一bit數(shù)據(jù)傳送完畢后,DHT11拉低總線50us,隨后總線由上拉電阻拉高進入空閑狀態(tài)。

圖4.5.8 主機發(fā)送起始信號及從機響應(yīng)信號

數(shù)字0信號表示方法如圖3所示

圖4.5.9 數(shù)字0信號表示方法

數(shù)字1信號表示方法.如圖4.5.10所示

圖4.5.10 數(shù)字0信號表示方法

2.9應(yīng)用信息

2.9.1工作與貯存條件超出建議的工作范圍可能導(dǎo)致高達3%RH的臨時性漂移信號。返回正常工作條后,傳感器會緩慢地向校準狀態(tài)恢復(fù)。在非正常工作條件下長時間使用會加速產(chǎn)品的老化過程。

2.9.2暴露在化學(xué)物質(zhì)中電阻式濕度傳感器的感應(yīng)層會受到化學(xué)蒸汽的干擾,化學(xué)物質(zhì)在感應(yīng)層中的擴散可能導(dǎo)致測量值漂移和靈敏度下降。在一個純凈的環(huán)境中,污染物質(zhì)會緩慢地釋放出去。下文所述的恢復(fù)處理將加速實現(xiàn)這一過程。高濃度的化學(xué)污染會導(dǎo)致傳感器感應(yīng)層的徹底損壞。

2.9.3恢復(fù)處理置于極限工作條件下或化學(xué)蒸汽中的傳感器,通過如下處理程序,可使其恢復(fù)到校準時的狀態(tài)。在50-60℃和< 10%RH的濕度條件下保持2小時(烘干);隨后在20-30℃和>70%RH的濕度條件下保持 5小時以上。

2.9.4溫度影響氣體的相對濕度,在很大程度上依賴于溫度。因此在測量濕度時,應(yīng)盡可能保證濕度傳感器在同一溫度下工作。如果與釋放熱量的電子元件共用一個印刷線路板,在安裝時應(yīng)盡可能將DHT11遠離電子元件,并安裝在熱源下方,同時保持外殼的良好通風(fēng)。為降低熱傳導(dǎo),DHT11與印刷電路板的其它部分的銅鍍層應(yīng)盡可能最小,并在兩者之間留出一道縫隙。

2.9.5光線

長時間暴露在太陽光下或強烈的紫外線輻射中,會使性能降低。2.9.6配線注意事項

DATA信號線材質(zhì)量會影響通訊距離和通訊質(zhì)量,推薦使用高質(zhì)量屏蔽線。

3.DHT11獲取溫濕度的流程

溫濕度采集程序的流程圖如圖4.5.12所示。

圖4.5.12 溫度采集及處理過程 (流程圖由MD語法畫出)

溫度獲取的子程序的流程如圖4.5.13所示。

圖4.5.12 溫度采集子函數(shù) (流程圖由MD語法畫出)

四、實驗內(nèi)容

1.實驗器材連線

本實驗所使用的振動傳感器實物圖如圖4.5.14所示

圖4.5.14 DHT11模塊實物圖

將溫濕度傳感模塊安裝到開發(fā)板上,然后用JLINK仿真器的一端用USB接口與電腦相連,一端的20Pin的JTAG引腳與NXP LPC2378節(jié)點板的J2相連,并給NXP LPC2378節(jié)點板上電,如圖4.5.15所示。

圖4.5.15 實驗電路連接圖

2.溫濕度測量實驗

驗通過DHT11模塊測量實驗室室內(nèi)的溫濕度,并通過LCD顯示在屏幕上,模擬萬年歷上的溫度和濕度功能。具體的代碼這里就不貼出來了。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2541

    文章

    49963

    瀏覽量

    747538
  • 溫濕度傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    562

    瀏覽量

    35557

原文標題:漲姿勢!一個簡單的溫度傳感器原來是這樣工作的

文章出處:【微信號:gh_c472c2199c88,微信公眾號:嵌入式微處理器】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    基于arduino的dht11溫濕度傳感器的使用

    本文介紹DHT11溫濕度傳感器電氣特性、DHT11封裝形式及接口說明與典型應(yīng)用電路,其次介紹
    發(fā)表于 01-22 15:50 ?4.4w次閱讀
    基于arduino的<b class='flag-5'>dht11</b><b class='flag-5'>溫濕度</b><b class='flag-5'>傳感器</b>的使用

    DHT11數(shù)字溫濕度傳感器主要參數(shù)

    一.DHT11介紹 DHT11 數(shù)字溫濕度傳感器是一款含有已校準
    的頭像 發(fā)表于 09-11 11:17 ?1.4w次閱讀
    <b class='flag-5'>DHT11</b><b class='flag-5'>數(shù)字</b><b class='flag-5'>溫濕度</b><b class='flag-5'>傳感器</b>主要參數(shù)

    DHT11數(shù)字溫濕度傳感器的應(yīng)用性研究

    基于DHT11溫濕度傳感器具有測量精度高、響應(yīng)速度快、抗干擾能力強等優(yōu)點。通過介紹DHT11數(shù)字
    發(fā)表于 11-06 16:28

    DHT11溫濕度傳感器介紹

    DHT11溫濕度傳感器介紹,1.實物原理圖2.模塊說明2.1 DHT11產(chǎn)品概述DHT11
    發(fā)表于 07-21 09:04

    DHT11溫濕度傳感器

    DHT11溫濕度傳感器1. DHT11簡介2. 硬件設(shè)計3. 軟件設(shè)計3.1 STM32CubeMX設(shè)置3.2 MDK-ARM編程4. 下載
    發(fā)表于 08-11 06:04

    DHT11數(shù)字溫濕度傳感器的相關(guān)資料推薦

    main.clcd1602.clcd1602.hdelay.cdelay.h項目展示DHT11溫濕度相關(guān)介紹DHT11產(chǎn)品概述DHT11
    發(fā)表于 11-19 07:33

    dht11溫濕度傳感器有什么特點?怎么使用?

    dht11溫濕度傳感器特點及使用介紹前言一、dht11溫濕度
    發(fā)表于 01-10 06:27

    DHT11溫濕度傳感器簡介

    DHT11溫濕度傳感器1、DHT11簡介DHT11數(shù)字
    發(fā)表于 02-16 06:55

    DHT11數(shù)字溫濕度傳感器的相關(guān)資料推薦

    STM32采集DHT11溫濕度關(guān)于DHT11相關(guān)參數(shù)代碼篇接線和實驗結(jié)果總結(jié)關(guān)于DHT11DHT11是一款數(shù)字
    發(fā)表于 02-21 07:34

    DHT11數(shù)字溫濕度傳感器產(chǎn)品介紹

    DHT11數(shù)字溫濕度傳感器產(chǎn)品介紹 DHT11數(shù)字
    發(fā)表于 02-26 17:19 ?256次下載

    DHT11數(shù)字溫濕度傳感器的應(yīng)用性研究

    基于DHT11溫濕度傳感器具有測量精度高、響應(yīng)速度快、抗干擾能力強等優(yōu)點。通過介紹DHT11數(shù)字
    發(fā)表于 07-25 17:03 ?216次下載
    <b class='flag-5'>DHT11</b><b class='flag-5'>數(shù)字</b>式<b class='flag-5'>溫濕度</b><b class='flag-5'>傳感器</b>的應(yīng)用性研究

    數(shù)字溫濕度傳感器 DHT11

    數(shù)字溫濕度傳感器 DHT11 ?相對濕度和溫度測量 ?全部校準,數(shù)字輸出 ?卓越的長期穩(wěn)定性 ?
    發(fā)表于 12-02 11:06 ?4次下載

    使用 NodeMCU 和 DHT11 傳感器通過 MQTT 上傳溫濕度數(shù)據(jù)

    使用 NodeMCU 和 DHT11 傳感器通過 MQTT 上傳溫濕度數(shù)據(jù)簡介本示例將演示如何通過 NodeMCU, DHT11 收集
    發(fā)表于 11-16 10:06 ?29次下載
    使用 NodeMCU 和 <b class='flag-5'>DHT11</b> <b class='flag-5'>傳感器</b>通過 MQTT 上傳<b class='flag-5'>溫濕度</b>數(shù)據(jù)

    數(shù)字溫濕度傳感器DHT11產(chǎn)品手冊

    數(shù)字溫濕度傳感器DHT11產(chǎn)品手冊
    發(fā)表于 02-14 11:17 ?77次下載

    使用ESP8266驅(qū)動DHT11溫濕度傳感器

    DHT11數(shù)字溫濕度傳感器是一款含有已校準數(shù)字信號輸出的溫濕度綜合
    的頭像 發(fā)表于 05-19 14:20 ?5754次閱讀
    使用ESP8266驅(qū)動<b class='flag-5'>DHT11</b><b class='flag-5'>溫濕度</b><b class='flag-5'>傳感器</b>