
Cuprins:
- Pasul 1: Principiu:
- Pasul 2: Atenție aici:
- Pasul 3: Componente necesare:
- Pasul 4: Diagrama circuitului:
- Pasul 5: Conectați potențiometrul și afișajul LCD pe placa de pâine așa cum se arată în figură
- Pasul 6: Conectați Pinul Rx al Arduino (Pinul 0) cu Pinul D4 al afișajului LCD
- Pasul 7: Conectați acum pinul 1 al Arduino la pinul D5 al afișajului LCD
- Pasul 8: Conectați pinul 2, pinul 3 al Arduino cu pinul D6 și D7 al afișajului LCD
- Pasul 9: Conectați acum firul jumper de la pinul 4 al Arduino cu pinul RS (Reset) al afișajului LCD
- Pasul 10: Conectați pinul 5 al Arduino cu pinul activat (E) al afișajului LCD așa cum se arată în figură
- Pasul 11: Conectați pinul de masă Arduino la pinul de masă al plăcii de pâine
- Pasul 12: Și terminalul de alimentare la șina pozitivă a panoului de pâine
- Pasul 13: Luați acum senzorul de umiditate și temperatură DHT11 așa cum se arată în figură
- Pasul 14: Conectați senzorul de umiditate DHT11 la pinii Arduino așa cum se arată în figură
- Pasul 15: senzorul de umiditate și temperatură DHT11 este conectat
- Pasul 16: Conectați acum sursa de alimentare prin intermediul controlerului Arduino așa cum se arată în figura de mai jos
- Pasul 17: Apoi obținem temperatura și umiditatea împrejurimilor noastre
- Pasul 18: În acest fel, vom obține rezultatul pe ecranul nostru LCD
2025 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2025-01-23 15:04

Umiditatea senzorului este un proiect electronic fiabil și simplu pentru măsurarea temperaturii și umidității în atmosferă. Senzorul de umiditate DHT11 este utilizat în circuit și ieșirea este afișată pe ecranul LCD. Este utilizat pe scară largă în ventilația de încălzire, stațiile meteo, sistemele de automatizare la domiciliu etc. umiditatea din atmosferă este ușor detectată și măsurată cu ajutorul acestui circuit electronic simplu. Să facem proiectul nostru și să înțelegem principiul.
Pasul 1: Principiu:
Senzorul de umiditate este utilizat pentru măsurarea și detectarea temperaturii din jur. Senzorul DHT11 este utilizat pentru această detecție și microprocesorul Arduino trimite semnalele care sunt conectate la sursa de alimentare. Potențiometrul este utilizat pentru a controla fluxul rezistiv de curent în placa de circuit. Deci acesta este principiul de bază și funcționarea proiectului electronic, haideți să facem proiectul nostru.
Pasul 2: Atenție aici:
După cum știm cu toții, lumea noastră suferă de o boală pandemică foarte infectată COVID-19. Deci, pentru conștientizare și responsabilitate socială, Utsource oferă 0 profit din vânzarea de lucruri medicale de unică folosință.
Vă rugăm să verificați și să purtați măști atunci când ieșiți!
Ia toate lucrurile de aici
1. Termometru cu infraroșu
2. Măști KN95 (10 buc)
3. Măști chirurgicale de unică folosință (50 buc)
4. Ochelari de protecție (3 buc)
5. Salopete de protecție de unică folosință (1 buc)
6. Mănuși de latex de unică folosință (100 buc)
Pasul 3: Componente necesare:
1. Arduino UNO (1)
2. Senzor de temperatură și umiditate DHT11 (1)
3. Afișaj LCD 16 * 2 (1)
4. Potențiometru de 10k Ohm (1)
5. (5-9) Sursa de alimentare V (1)
6. Panou (1)
7. Conectarea firelor (după cum este necesar)
Pasul 4: Diagrama circuitului:

Pasul 5: Conectați potențiometrul și afișajul LCD pe placa de pâine așa cum se arată în figură

Pasul 6: Conectați Pinul Rx al Arduino (Pinul 0) cu Pinul D4 al afișajului LCD

Pasul 7: Conectați acum pinul 1 al Arduino la pinul D5 al afișajului LCD

Pasul 8: Conectați pinul 2, pinul 3 al Arduino cu pinul D6 și D7 al afișajului LCD

Pasul 9: Conectați acum firul jumper de la pinul 4 al Arduino cu pinul RS (Reset) al afișajului LCD

Pasul 10: Conectați pinul 5 al Arduino cu pinul activat (E) al afișajului LCD așa cum se arată în figură

Pasul 11: Conectați pinul de masă Arduino la pinul de masă al plăcii de pâine

Pasul 12: Și terminalul de alimentare la șina pozitivă a panoului de pâine

Pasul 13: Luați acum senzorul de umiditate și temperatură DHT11 așa cum se arată în figură

Pasul 14: Conectați senzorul de umiditate DHT11 la pinii Arduino așa cum se arată în figură

Pasul 15: senzorul de umiditate și temperatură DHT11 este conectat

Pasul 16: Conectați acum sursa de alimentare prin intermediul controlerului Arduino așa cum se arată în figura de mai jos

Pasul 17: Apoi obținem temperatura și umiditatea împrejurimilor noastre

Pasul 18: În acest fel, vom obține rezultatul pe ecranul nostru LCD

Deci acesta este principiul de bază și funcționarea funcțională a senzorului de umiditate pe Arduino.
Mulțumesc.
Recomandat:
Ventilator de răcire automată cu senzor de temperatură și umiditate Servo și DHT11 cu Arduino: 8 pași

Ventilator de răcire automată utilizând senzorul de temperatură și umiditate Servo și DHT11 cu Arduino: În acest tutorial vom învăța cum să pornim & rotiți un ventilator atunci când temperatura crește peste un anumit nivel
Automatizarea unei sere cu LoRa! (Partea 1) -- Senzori (temperatură, umiditate, umiditate a solului): 5 pași

Automatizarea unei sere cu LoRa! (Partea 1) || Senzori (temperatură, umiditate, umiditate a solului): În acest proiect vă voi arăta cum am automatizat o seră. Asta înseamnă că vă voi arăta cum am construit sera și cum am conectat electronica de putere și automatizare. De asemenea, vă voi arăta cum să programați o placă Arduino care utilizează L
Monitor de vreme bazat pe ESP32 M5Stack M5stick C cu DHT11 - Monitorizați indicele de umiditate și căldură al temperaturii pe M5stick-C cu DHT11: 6 pași

Monitor de vreme bazat pe ESP32 M5Stack M5stick C cu DHT11 | Monitorizați indicele de umiditate și căldură al temperaturii pe M5stick-C cu DHT11: Bună băieți, în acest instructable vom învăța cum să interfațați senzorul de temperatură DHT11 cu m5stick-C (o placă de dezvoltare de m5stack) și să-l afișăm pe afișajul m5stick-C. Deci, în acest tutorial vom citi temperatura, umiditatea & încălzesc eu
Aveți o cultură de protecție cu senzori de umiditate și ARDUINO: 4 pași (cu imagini)

Aveți o cultură bara de protecție cu senzori de umiditate și ARDUINO: trebuie să fiu dependent de Instructables între muncă și îndeplinirea sarcinilor mele de acasă pentru a-mi împărtăși cunoștințele fără bani pe Instructables, scriind un alt instructable. găsește niște Instructabl
Monitor de umiditate fără fir (ESP8266 + senzor de umiditate): 5 pași

Monitor de umiditate fără fir (ESP8266 + senzor de umiditate): Cumpăr pătrunjel în oală, iar cea mai mare parte a zilei, solul era uscat. Deci, decid să fac acest proiect, despre detectarea umezelii solului în oală cu pătrunjel, pentru a verifica, când am nevoie să turn sol cu apă. Cred că acest senzor (senzor capacitiv de umiditate v1.2) este bun pentru că