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数字温湿度传感器DHT11模块

2023-11-15 16:36| 来源: 网络整理| 查看: 265

1. 数字温湿度传感器DHT11

 

接口:建议连接线长度短于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。

 

2. 数字温湿度传感器模块DHT11实物、原理图

2.模块说明 2.1 DHT11产品概述 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。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。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。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。

 

2.2 订货信息: 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℃                14 针单排直插

 

2.3 性能参数

 

2.4 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。

2.5 串行接口(单线双向)

2.5.1 单总线工作原理:DATA 输出线用于单片机与DHT11之间的通讯,一次通讯时间4ms左右;单片机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,用户可选择读取数据,采集数据后转换到低速模式;如果没有接收到主机发送的开始信号,DHT11不会主动进行温湿度采集。

2.5.2 数据格式:

一次完整的数据传输为40bit,高位先出;   数据格式:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验;DHT11数据分小数部分和整数部分,当前小数部分用于以后扩展,现读出为零; 测量分辨率分别为8bit(温度)、8bit(湿度)。数据传送正确时校验位等于“8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bi温度整数数据+8bit温度小数数据”之和;

 

通讯过程

 

2.5.3 开始信号与响应信号

开始信号:由于上拉电阻,总线空闲状态为高电平,主机发出开始信号,把总线拉低大于18ms,拉高电平延时等待20-40us后, 读取DHT11的响应信号;

响应信号:DHT11接收到主机的开始信号后,等待主机开始信号结束,发送80us低电平响应信号,再把总线拉高80us;主机发送开始信号结束后,可以切换到输入模式,总线由上拉电阻拉高或者输出高电平均可。

2.5.4 数据信号与结束信号

数据信号:每一bit数据都以50us低电平开始,高电平的长短决定数据位是0还是1,如下图所示:结束信号: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

 

数字1信号表示方法 3.STM32程序与显示结果

 

 

//主函数 #include #include "stm32f10x.h" //#include "bsp_led.h" #include "bsp_usart.h" #include "bsp_rccclkconfig.h" #include "dht11.h" #include "bsp_systick.h" extern uint8_t dat[5]; /** * @brief 主函数 * @param 无 * @retval 无 */ int main(void) { USART_Config(); HSE_SetSysClk( RCC_PLLMul_6 ); printf( "串口printf函数测试\n" ); while (1) { if(DHT_Read()) printf("湿度:%d%%,温度:%d度\r\n",dat[0],dat[2]); SysTick_Delay_ms(3000); } } /*********************************************END OF FILE**********************/

 

//dht11.c程序 #include "dht11.h" #include "bsp_systick.h" uint8_t dat[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; uint8_t sum=0; //初始化为输出 void DHT11_GPIO_OUT(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } //初始化为输入 void DHT11_GPIO_IN(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } //读一个字节 uint8_t DHT_Read_Byte(void) { uint8_t temp; uint8_t ReadDat=0; uint8_t retry = 0; uint8_t i; for(i=0;i


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