Inhoudsopgave:

Vochtigheidssensorsysteem DHT11 op Arduino - Ajarnpa
Vochtigheidssensorsysteem DHT11 op Arduino - Ajarnpa

Video: Vochtigheidssensorsysteem DHT11 op Arduino - Ajarnpa

Video: Vochtigheidssensorsysteem DHT11 op Arduino - Ajarnpa
Video: Управляйте своим Arduino с iPhone, iPad, iWatch и Mac - поддерживается голосовая команда Siri! 2024, Juli-
Anonim
Vochtigheidssensorsysteem DHT11 op Arduino
Vochtigheidssensorsysteem DHT11 op Arduino

Vochtigheidssensor is een betrouwbaar en eenvoudig elektronisch project voor het meten van de temperatuur en vochtigheid in de atmosfeer. De DHT11-vochtigheidssensor wordt gebruikt in het circuit en de output wordt weergegeven op het LCD-scherm. Het wordt veel gebruikt in verwarming, ventilatie, weerstations, domotica-systemen enz. De vochtigheid in de atmosfeer wordt gemakkelijk gedetecteerd en gemeten met behulp van dit eenvoudige elektronische circuit. Laten we ons project maken en het principe begrijpen.

Stap 1: Principe:

Vochtigheidssensor wordt gebruikt voor het meten en detecteren van temperatuur in de omgeving. Voor deze detectie wordt de DHT11-sensor gebruikt en de Arduino-microprocessor stuurt de signalen die op de voeding zijn aangesloten. De potentiometer wordt gebruikt om de weerstandsstroom van de stroom in de printplaat te regelen. Dus dit is het basisprincipe en de werking van een elektronisch project, laten we ons project maken.

Stap 2: Let hier op:

Zoals we allemaal weten, lijdt onze wereld aan de sterk geïnfecteerde pandemische ziekte COVID-19. Dus voor het bewustzijn en de sociale verantwoordelijkheid biedt Utsource 0 winst door medische wegwerpartikelen te verkopen.

Gelieve uit te checken en maskers te dragen als u naar buiten gaat!

Haal alle dingen hier vandaan

1. Infraroodthermometer

2. KN95 Maskers (10 stuks)

3. Chirurgische wegwerpmaskers (50 stuks)

4. Veiligheidsbril (3 stuks)

5. Wegwerpbeschermoveralls (1 st)

6. Wegwerp latexhandschoenen (100 stuks)

Stap 3: Benodigde onderdelen:

1. Arduino UNO (1)

2. DHT11 temperatuur- en vochtigheidssensor (1)

3. 16*2 LCD-scherm (1)

4. 10k Ohm Potentiometer (1)

5. (5-9)V-voeding (1)

6. Broodplank (1)

7. Draden aansluiten (indien nodig)

Stap 4: Schakelschema:

Schakelschema
Schakelschema

Stap 5: Sluit de potentiometer en het LCD-scherm aan op de breadboard zoals weergegeven in afbeelding:

Sluit de potentiometer en het LCD-scherm aan op de Bread Board zoals weergegeven in afbeelding
Sluit de potentiometer en het LCD-scherm aan op de Bread Board zoals weergegeven in afbeelding

Stap 6: Verbind Pin Rx van Arduino (Pin 0) met Pin D4 van LCD-scherm

Verbind Pin Rx van Arduino (Pin 0) met Pin D4 van LCD-scherm
Verbind Pin Rx van Arduino (Pin 0) met Pin D4 van LCD-scherm

Stap 7: Sluit nu pin 1 van de Arduino aan op pin D5 van het LCD-scherm

Sluit nu pin 1 van de Arduino aan op pin D5 van het LCD-scherm
Sluit nu pin 1 van de Arduino aan op pin D5 van het LCD-scherm

Stap 8: Verbind Pin 2, Pin 3 van de Arduino met Pin D6 en D7 van het LCD-scherm

Verbind Pin 2, Pin 3 van de Arduino met Pin D6 en D7 van het LCD-scherm
Verbind Pin 2, Pin 3 van de Arduino met Pin D6 en D7 van het LCD-scherm

Stap 9: Verbind nu de jumperdraad van pin 4 van Arduino met de RS (reset) pin van het LCD-scherm

Verbind nu de jumperdraad van pin 4 van Arduino met de RS (reset) pin van lcd-scherm
Verbind nu de jumperdraad van pin 4 van Arduino met de RS (reset) pin van lcd-scherm

Stap 10: Sluit pin 5 van de Arduino aan met inschakelpen (E) van het LCD-scherm zoals weergegeven in de afbeelding

Verbind pin 5 van de Arduino met Enable Pin (E) van het LCD-scherm zoals weergegeven in de afbeelding
Verbind pin 5 van de Arduino met Enable Pin (E) van het LCD-scherm zoals weergegeven in de afbeelding

Stap 11: Sluit de Arduino Ground Pin aan op de Ground Pin van de Bread Board

Sluit de Arduino Ground Pin aan op de Ground Pin van de Bread Board
Sluit de Arduino Ground Pin aan op de Ground Pin van de Bread Board

Stap 12: En voedingsaansluiting naar de positieve rail van de breadboard

En voedingsaansluiting naar de positieve rail van de broodplank
En voedingsaansluiting naar de positieve rail van de broodplank

Stap 13: Neem nu de DHT11-vochtigheids- en temperatuursensor zoals weergegeven in de afbeelding

Neem nu de DHT11-vochtigheids- en temperatuursensor zoals weergegeven in de afbeelding
Neem nu de DHT11-vochtigheids- en temperatuursensor zoals weergegeven in de afbeelding

Stap 14: Sluit de DHT11-vochtigheidssensor aan op de Arduino-pinnen zoals weergegeven in de afbeelding

Sluit de DHT11-vochtigheidssensor aan op de Arduino-pinnen zoals weergegeven in de afbeelding
Sluit de DHT11-vochtigheidssensor aan op de Arduino-pinnen zoals weergegeven in de afbeelding

Stap 15: De vochtigheids- en temperatuursensor DHT11 is aangesloten

De vochtigheids- en temperatuursensor DHT11 is aangesloten
De vochtigheids- en temperatuursensor DHT11 is aangesloten

Stap 16: Sluit nu de voeding aan via de Arduino-controller zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:

Sluit nu de voeding aan via de Arduino-controller zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding
Sluit nu de voeding aan via de Arduino-controller zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding

Stap 17: Dan krijgen we de temperatuur en vochtigheid van onze omgeving

Dan krijgen we de temperatuur en vochtigheid van onze omgeving
Dan krijgen we de temperatuur en vochtigheid van onze omgeving

Stap 18: Zo krijgen we de output op ons LCD-scherm

Zo krijgen we de output op ons LCD-scherm
Zo krijgen we de output op ons LCD-scherm

Dit is dus het basisprincipe en de werking van de vochtigheidssensor op Arduino.

Bedankt.

Aanbevolen: