HTU20D数字温湿度传感器芯片
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温湿度传感器(型号:WHT20B)使用说明书版本号:1.0实施日期:2023-02-01郑州炜盛电子科技有限公司Zhengzhou Winsen Electronic Technology Co.,Ltd声明本说明书版权属郑州炜盛电子科技有限公司(以下称本公司)所有,未经书面许可,本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内,也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。
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郑州炜盛电子科技有限公司WHT20B温湿度传感器产品描述WHT20B温湿度传感器嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚SMD封装,温度和湿度信号可以在不同的引脚读出,底面3.0×3.0mm,高度1.0mm。
传感器输出经过标定的数字信号,标准I2C格式。
WHT20B温湿度传感器,包含一个全新设计的ASIC专用芯片内置晶体管Vbe温度特性,实现高精度温度检测;同时包含一个电容湿度芯片,其中湿敏材料吸湿后介电常数变化实现环境湿度检测。
并结合最新的集成电路信号处理技术而成的双芯片解决方案。
具有体积小、功耗低、可靠性高、兼容性好等优点。
产品特点⏹高精度,±3.0%RH和±0.5℃⏹宽电源电压范围,从2.0V到5.5V⏹采用SMD封装,适于回流焊⏹响应迅速、抗干扰能力强⏹高湿条件下优异的长期稳定性应用场景家电领域:家电、湿度调节、暖通空调、除湿机、智能恒温器、房间监视器;工业领域:汽车、测试及检测设备、自动控制;其他领域:数据记录器、气象站、医疗及其他相关温湿度检测控制。
IIOT-TH20温湿度传感器产品说明书V2.4目录1.产品资料 (3)2.产品概述 (3)2.1.功能特点 (3)2.2.技术参数 (3)2.3.产品尺寸 (4)3.模拟量参数含义 (4)3.1.模拟量4-20mA电流输出 (4)4.通讯协议 (4)4.1.通讯基本参数 (4)4.2.数据帧格式定义 (5)4.3.寄存器地址 (5)4.4.通讯协议示例以及解释 (6)5.常见问题及解决办法 (8)6.安装说明 (8)7.接线说明 (9)7.1.485型接线定义 (9)7.2.模拟量型接线定义 (9)7.3.模拟量典型三线制接线方式 (10)8.联系方式 (10)9.质保与售后 (10)10.免责声明 (11)11.修订记录 (11)1.产品资料产品说明书下载地址:https:///product/444.html设备上云操作指导详情:https:///news/1204.html2.产品概述IIOT-TH20系列温湿度传感器广泛适用于农业大棚/花卉培养等需要温湿度监测的场合。
传感器内输入电源,感应探头,信号输出三部分完全隔离。
安全可靠,外观美观,安装方便。
2.1.功能特点●探头灵敏度高,信号稳定;●测量范围宽、线形度好、精度高;●防水性能好、安装使用方便。
2.2.技术参数参数技术指标产品名称温湿度传感器产品供电DC9V-24V产品功耗≤10mA/DC12V数据刷新时间<1S运行环境工作温度:-20-80℃工作湿度:0-95%RH(无结露)量程温度:-40-80℃;湿度:0-100%RH 精度湿度:±3%RH;温度:±0.5℃长期稳定性湿度:≤1%/y;温度:≤0.1℃/y输出方式RS485接口,Modbus-RTU通讯协议4-20mA接口,电流信号模拟量负载能力电流输出,≤600欧姆尺寸规格110*85*44mm,壁挂式王字壳IP防护等级IP65默认线缆长度 1.2米,线缆长度可按要求定制2.3.产品尺寸3.模拟量参数含义3.1.模拟量4-20mA电流输出电流值温度湿度4mA-40℃0%20mA80℃100%温度计算公式为:P=(I/1000-4mA)*7.5-40℃;湿度计算公式为P=(I/1000-4mA)*6.25%RH;其中I的单位为mA。
温湿度传感器说明书适用型号:LH-TH20系列修订记录:目录1. 产品介绍 (2)2. 规格参数 (2)3. 产品尺寸 (3)4. 485通信协议与数据格式 (3)4.1. 通讯基本参数 (3)4.2. 数据帧格式定义 (4)4.3. 寄存器地址 (4)4.4. 参数读取 (6)5. 模拟量协议 (7)6. 电气接线 (8)7. 售后服务 (8)7.1. 售后服务承诺 (8)7.2. 免责声明 (8)7.3. 联系方式 (9)LH-TH20系列温湿度传感器广泛适用于农业大棚/花卉培养等需要温湿度监测的场合。
传感器内输入电源,感应探头,信号输出三部分完全隔离。
安全可靠,外观美观,安装方便。
2.规格参数图3.1 4.485通信协议与数据格式4.1.通讯基本参数4.2.数据帧格式定义采用 Modbus-RTU 通询规约,格式如下:地址码= 1字节功能码= 1字节数据区= N字节错误校验= 16位 CRC 码结束结构>=4字节的时间地址码:为设备的地址,在通询网络中是唯一的。
功能码:主机所发指令功能提示。
数据区:数据区是具体通询数区,注意 16bits 数据高字节在前。
CRC码:二字节的校验码。
4.3.寄存器地址湿度校准说明:有符号数(有正负)偏移值的 10 倍,比如目前读出的湿度值为 23.8 ,如果我们设置这个湿度偏移值为-28,那么设置完后读出的湿度值为:23.8-2.8=21.0%RH 温度校准说明:有符号数(有正负),偏移值的 10 倍,比如目前读出的温度值为 23.8 度,如果我们设置这个温度偏移值为-28,那么设置完后读出的温度值为:23.8-2.8=21.0℃(特别注意:PLC 中需要将地址码加 1,如果 03 功能码读取 1 号寄存器,需要写入 40002)4.4.参数读取(1)例:读取设备地址为01的传感器温湿度注释:将返回的十六进制数据转换成十进制除以10,即可得到相应的温湿度值。
****************************************************************************** * @file HTU20.x* @brief HTU20functi on* @cpu STM32F051* @compil er KeiluVisio n V5.01* @author Hanney* @copyri ght* @versio n V1.0.1* @date 18-Sept-2015* @modify date20-Sept-2015****************************************************************************** * @attent ion*///STM32F051 模拟IIC//#includ e "boardA PI.h"//#includ e "stm32f0xx.h"//#includ e "HTU20.h"//#includ e "uart.h"//#includ e "delay.h"#includ e "stm32f0xx.h"#includ e "stm32l ib.h"#define HTU20_CLK RCC_AH BPeri ph_GP IOB#define HTU20_SDA_P ORT GPIOB#define HTU20_SCL_P ORT GPIOB#define HTU20_SDA_P IN GPIO_P in_11#define HTU20_SCL_P IN GPIO_P in_10#define RESOLU TION_11b 0x81 //RH 11 TH 11#define RESOLU TION_12b 0x01 //RH 8 TH 12#define RESOLU TION_13b 0x80 //RH 10 TH 13#define RESOLU TION_14b 0x00 //RH 12 TH 14#define OTP_disEN 0x02 //不能启动OP T加载#define OTP_EN0x00 //启动OPT加载#define RESh 16 //湿度解析度#define RESt 16 //温度解析度#define Measur eDela y12 //解析延时时间单位mstypede f unsign ed char BYTE;typede f unsign ed int WORD;BYTE Delaym s;GPIO_I nitTy peDef GPIO_I nitSt ructu re;voiddelaym s(BYTE ms);/*** @brief StartHTU GPIO port CLK* @retval None*/voidHTUIni t(void){RCC_AH BPeri phClo ckCmd(HTU20_CLK, ENABLE);}/*================================================================ IIC addres s================================================================*/ #define SHT20A DDR 0x80/*================================================================ ACK and NACK defina tion================================================================*/ #define ACK 0#define NACK 1/*================================================================ HTU20D Comman d Code================================================================*/ /*Comman d Code Commen tTrigge r Temper ature Measur ement 0xe3 Hold masterTrigge r Humidi ty Measur ement 0xe5 Hold masterTrigge r Temper ature Measur emeng 0xf3 No Hold masterTrigge r Humidi ty Measur ement 0xf5 No Hold masterWriteuser regist er 0xe6Read user regist er 0xe7Soft Reset0xfe*/#define SOFT_R ESET0xfe#define READ_R EGIST ER 0xe7#define WRITE_REGIS TER 0xe6#define TRIGGE R_TEM P 0xf3#define TRIGGE R_HUM I 0xf5/*================================================================ HTU20operat e interf ace================================================================*/#define HTU20_SCL GPIO_R eadIn putDa taBit(HTU20_SCL_P ORT,HTU20_SCL_P IN) #define HTU20_SDA GPIO_R eadIn putDa taBit(HTU20_SDA_P ORT,HTU20_SDA_P IN)/*** @brief Set SDA pin dircat e as output* @retval None*/void HTU20_SDA_O UT(){GPIO_S truct Init(&GPIO_I nitSt ructu re);GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_P in = HTU20_SDA_P IN;GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_M ode =GPIO_M ode_O UT;GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_O Type= GPIO_O Type_OD;GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_S peed= GPIO_S peed_Level_2;GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_P uPd =GPIO_P uPd_N OPULL;GPIO_I nit(HTU20_SDA_P ORT, &GPIO_I nitSt ructu re);}/*** @brief Set SDA pin dircat e as intput* @retval None*/void HTU20_SDA_I N(){GPIO_S truct Init(&GPIO_I nitSt ructu re);GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_P in = HTU20_SDA_P IN;GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_M ode =GPIO_M ode_I N;GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_S peed= GPIO_S peed_Level_2;GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_P uPd =GPIO_P uPd_N OPULL;GPIO_I nit(HTU20_SDA_P ORT, &GPIO_I nitSt ructu re);}/*** @briefSet SDA pin as high* @retval None*/void HTU20_SDA_1(){GPIO_S etBit s(HTU20_SDA_P ORT,HTU20_SDA_P IN);}/*** @briefSet SDA pin as low* @retval None*/void HTU20_SDA_0(){GPIO_R esetB its(HTU20_SDA_P ORT,HTU20_SDA_P IN); }/*** @brief Set SCL pin dircat e as output* @retval None*/void HTU20_SCL_O UT(){GPIO_S truct Init(&GPIO_I nitSt ructu re);GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_P in = HTU20_SCL_P IN; GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_M ode =GPIO_M ode_O UT; GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_O Type= GPIO_O Type_OD; GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_S peed= GPIO_S peed_Level_2; GPIO_I nitSt ructu re.GPIO_P uPd =GPIO_P uPd_N OPULL; GPIO_I nit(HTU20_SCL_P ORT, &GPIO_I nitSt ructu re);}/*** @briefSet SCL pin as high* @retval None*/void HTU20_SCL_1(){GPIO_S etBit s(HTU20_SCL_P ORT,HTU20_SCL_P IN);}/*** @briefSet SCL pin as low* @retval None*/void HTU20_SCL_0(){GPIO_R esetB its(HTU20_SCL_P ORT,HTU20_SCL_P IN);}/*================================================================ Simula tionI2C Functi on================================================================*//*** @brief A shortdelay for iic synchr oniza tion* @paramt us* @retval None*/void I2CDel ay (BYTE t){while(t--){__nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();__nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();__nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();__nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();__nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();__nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();__nop(); __nop(); __nop(); __nop(); __nop();}}/*** @briefI2Cinit* @retval None*/void I2CIni t(void){HTUIni t();HTU20_SDA_O UT();HTU20_SCL_O UT();HTU20_SDA_1();I2CDel ay(1);HTU20_SCL_1();I2CDel ay(1);}/*** @brief IIC startsignal* @commen t SCL、SDA同为高,SDA跳变成低之后,SCL跳变成低* @retval None*/void I2CSta rt(void){HTU20_SDA_O UT();HTU20_SDA_1();HTU20_SCL_1();I2CDel a y(5); //大于4.7usHTU20_SDA_0();I2CDel a y(5); //大于4usHTU20_SCL_0();I2CDel ay(5);}/*** @brief IIC Stop Signal* @commet SCL、SDA同为低,SCL跳变成高之后,SDA跳变成高 * @retval None*/void I2CSto p(void){HTU20_SDA_O UT();HTU20_SDA_0();HTU20_SCL_0();I2CDel ay(5);HTU20_SCL_1();I2CDel ay(5);HTU20_SDA_1();I2CDel ay(5);}/*** @brief simu IIC writebyte* @paramW rite_Byte: data* @retval None*/BYTE I2C_Wr ite_B yte(BYTE Write_Byte){BYTE i;HTU20_SDA_O UT();for(i = 0; i < 8; ++i){if(Write_Byte& SHT20A DDR){HTU20_SDA_1();}else{HTU20_SDA_0();}I2CDel ay(1);HTU20_SCL_1(); //输出SDA稳定后拉高S CL,从机检测到后采样I2CDel a y(5); //保证足够长锁定时间,确保从机采样成功HTU20_SCL_0();I2CDel ay(1);Write_Byte<<= 1;}I2CDel ay(4);HTU20_SDA_1(); //8位发送完后释放数据线,准备接受应答信号HTU20_SCL_1(); //再次拉高SC L,告诉从机发送完毕,等待应答I2CDel a y(5); //原来是5HTU20_SDA_I N();i = 100;do{if(HTU20_SDA == 0) break;i--;I2CDel a y(4); //原来是5}while(i>0);HTU20_SCL_0();if(i) return ACK;else return NACK;// if(HTU20_SDA == 1) //SDA为高,收到NACK// return NACK;// else //SDA为低,收到ACK// return ACK;// HTU20_SCL_0();// I2CDel ay(15);}/*** @briefsimu read byte form IIC* @param* @retval None*/BYTE I2C_Re ad_By te(BYTE AckVal ue)//receiv ebyte{BYTE i, RDByte = 0;HTU20_SCL_0(); /*后改的程序*/HTU20_SDA_O UT();// HTU20_SCL_0();HTU20_SDA_1(); //释放总线,并置数据线为输入HTU20_SDA_I N();for (i = 0; i < 8; ++i){HTU20_SCL_1(); //拉高SCL期间,采样I2CDel ay(2);RDByte<<= 1;if(HTU20_SDA == 1){RDByte |= 0x01;}else{RDByte&= 0xfe;}I2CDel ay(1);HTU20_SCL_0(); //下降沿告知从机发送下一位I2CDel ay(6);}HTU20_SDA_O UT(); //接受完一个字节,发送ACKor NACK if(AckVal ue == 1){HTU20_SDA_1();}else{HTU20_SDA_0();}I2CDel ay(3);HTU20_SCL_1();I2CDel ay(5);HTU20_SCL_0(); //清时钟线I2CDel ay(15);//HTU20_SDA_1();return RDByte;}/*** @briefsoft resetby transm it resetcomman d* @retval None*/voidSoftRe set(void){I2CIni t();I2CSta rt();I2C_Wr ite_B yte(SHT20A DDR & 0xfe); //I2C addres s + writeI2C_Wr ite_B yte(SOFT_R ESET); //soft resetI2CSto p();}/*** @brief SET HTU20D resolu tionby writeregist er* @retval None*/voidSET_Re solut ion(void){I2CSta rt();if(I2C_Wr ite_B yte(SHT20A DDR & 0xfe) == ACK) //I2C addres s + write+ ACK{if(I2C_Wr ite_Byte(WRITE_REGIS TER)==ACK) //写用户寄存器{if(I2C_Wr ite_Byte(0x83)==ACK); //设置分辨率11bitRH% 测量时间:12ms(typ.)} // 11bitT℃测量时间:9ms(typ.)}I2CSto p();}/*** @brief read sht20's conver ted result* @paramT empOr HumiC MD: operat ion comman d for temper ature or humidi ty* @retval None*/floatReadSh t20(char TempOr HumiC MD){floattemp;BYTE MSB,LSB;floatHumidi ty, Temper ature;SET_Re solut ion();I2CSta rt();if(I2C_Wr ite_B yte(SHT20A DDR & 0xfe) == ACK) //I2C addres s + write+ ACK{if(I2C_Wr ite_B yte(TempOr HumiC MD) == ACK) //comman d{// delaym s(Measur eDela y); /*这两行由下面屏蔽了的两行改到上面来的*/// I2CSta rt();do{delaym s(Measur eDela y);I2CSta rt();} while(I2C_Wr ite_B yte(SHT20A DDR | 0x01) == NACK); //I2C addres s + read + NACKMSB = I2C_Re ad_By te(ACK);LSB = I2C_Re ad_By te(ACK);I2C_Re ad_By te(NACK); //Checks um + NACKI2CSto p();LSB &= 0xfc; //Data (LSB) 的后两位在进行物理计算前前须置0temp = (MSB << 8) + LSB;if (TempOr HumiC MD == ((char)TRIGGE R_HUM I)){/*-- calcul ate relati ve humidi ty [%RH] --*///equati on: RH% = -6 + 125 * SRH/2^REShHumidi ty = (temp * 125) / 65536- 6;return Humidi ty;}else{/*-- calcul ate temper ature [°C] --*///equati on:T = -46.85 + 175.72 * ST/2^REStTemper ature = (temp * 175.72) / 65536- 46.85;return Temper ature;}}}return 0;}voiddelaym s(BYTE ms){BYTE t;for(t=0;t<100;t++){I2CDel ay(10);}// Delaym s = ms;// while(Delaym s);}////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////#define TRIGGE R_TEM P 0xf3#define TRIGGE R_HUM I 0xf5void I2CIni t(void);voidSoftRe set(void);voidSET_Re solut ion(void);floatReadSh t20(char TempOr HumiC MD);。
dht20工作原理概述及解释说明1. 引言1.1 概述本文将对DHT20的工作原理进行概述和解释说明。
DHT20是一种传感器,主要用于测量温度和湿度。
它采用先进的技术和信号处理方法,以提供精确的温湿度数据。
通过详细介绍DHT20的工作原理,包括温湿度测量原理、信号处理和输出等方面,可以更好地理解该传感器的性能和应用价值。
1.2 文章结构本文可以分为四个主要部分:引言、DHT20工作原理、解释说明和结论。
引言部分将对文章进行简要概述,并介绍文章的结构和目标。
DHT20工作原理部分将详细介绍该传感器的特点、温湿度测量原理以及信号处理和输出过程。
解释说明部分将深入探讨温湿度数据获取过程、数据精确性与误差分析,以及DHT20在实际应用中的场景和优势展示。
最后,在结论部分对DHT20的工作原理进行总结,并提出未来发展方向和可能改进之处。
1.3 目的本文旨在全面了解DHT20的工作原理,并探讨其在温湿度测量领域中的应用。
通过对DHT20传感器的介绍和分析,读者将能够更好地理解该传感器的工作原理、性能和优势,从而为相关领域的研究和应用提供指导和参考。
同时,本文还将探讨未来发展方向和可能改进之处,以促进该技术的进一步创新和发展。
2. DHT20工作原理:2.1 DHT20传感器简介:DHT20是一款数字式温湿度传感器,集成了高精度的温度和湿度测量功能。
该传感器通过单一总线数字接口进行数据通信,并能够提供准确可靠的环境温湿度数据。
它采用了先进的CMOSens®技术和专利化的红外湿敏技术,具有快速响应、低功耗以及较高的长期稳定性。
2.2 温湿度测量原理:DHT20使用温湿度测量原理来获取环境中的温度和湿度数据。
在温度测量方面,DHT20采用基于热敏电阻的方法。
传感器在内部加热元件作用下,将待测温度与固定温度间产生微小差异,通过对这种差异进行精确测量并计算,可以得到准确的温度值。
对于湿度测量,DHT20利用了碳基电容层技术来检测空气中的相对湿度。
产品名称:SHT20、SHT21替代品--电容式小体积数字输出HTU21D产品型号:HTU21D 产品品牌:法国Humirel所属分类:温湿度数字输出模块供货信息:产品资料:SHT20、SHT21替代品--电容式小体积数字输出HTU21D详细介绍:产品简介:基于法国Humirel公司高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU21D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装,底面3x3mm ,高度1.1mm。
传感器输出经过标定的数字信号,标准I2C 格式。
多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度。
HTU21系列模块专为低功耗小体积应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点,微小的体积(3x3mm)、极低的功耗传感器重要参数:供电电压:1.5V—3.6湿度测量范围:0—100%RH温度测量范围: -40℃—105℃最大消耗功率: 2.7uW通信方式: I2C湿度精度范围(10%RH to 95%RH): HTU21D ±2%RH湿度迟滞:±1%RH测量时间:50ms年漂移量:-0.5%RH/year响应时间:5 s同时HTU21D可以和瑞士的SHT20、SHT21实现完全兼容,硬件管脚上可以实现Pin to Pin,无需修改电路板。
软件程序方面也和瑞士的SHT20、SHT21相同,可以实现兼容替换,无需做出任何修改。
同时HTU21D比起瑞士SHT20、SHT21有着很好的价格优势,极具性价比.深圳市凌丰发微电子专业提供SHT20、SHT21替代品--电容式小体积数字输出HTU21D,欢迎您来电咨询SHT20、SHT21替代品--电容式小体积数字输出HTU21D价格、SHT20、SHT21替代品--电容式小体积数字输出HTU21D原理等详细信息。
DHT20产品规格书温湿度传感器•完全标定•数字输出,I2C接口•优异的长期稳定性•响应迅速、抗干扰能力强•宽电压支持2.2-5.5VDC产品综述DHT20是DHT11的全新升级产品,配置了专用的ASIC传感器芯片、高性能的半导体硅基电容式湿度传感器和一个标准的片上温度传感器,并使用了标准I²C数据输出信号格式。
其性能已经大大提升,并且超过了前一代传感器(DHT11)的可靠性水平。
新一代升级产品,经过改进使其在高温高湿环境下的性能更稳定;同时,产品的精度、响应时间、测量范围都得到了大幅的提升。
每一个传感器的出厂都经过严格的校准和测试,保障并满足客户的大规模应用。
应用范围广泛应用于消费电子、医疗、汽车、工业、气象等领域,例如:暖通空调、除湿器和冰箱等家电产品,测试和检测设备及其他相关温湿度检测控制产品。
图1.DHT20传感器性能相对湿度表1.湿度特性表图2.25℃时相对湿度的典型误差和最大误差1此精度为出厂检验时,传感器在25℃供电电压为3.3V条件下的测试精度。
此数值不包括迟滞和非线性,并只适用于非冷凝条件。
225℃和1m/s气流条件下,达到一阶响应63%所需时间。
3正常工作范围:0-80%RH,超出此范围,传感器读数会有偏差(在90%RH湿度下60小时后,会暂时性漂移>3%RH)。
工作范围进一步限定在-40-80℃。
4如果传感器周围有挥发性溶剂、带刺激性气味的胶带、粘合剂以及包装材料,读数可能会偏移。
详细说明请参阅相关文件。
温度表2.温度特性表图3.温度典型误差和最大误差电气特性5此精度为出厂检验时,传感器在25℃供电电压为3.3V条件下的测试精度。
此数值不包括迟滞和非线性,并不适用于冷凝条件。
6响应时间取决于传感器基片的导热率。
7供电电流的最小值和最大值都是基于VDD= 3.3V和T<60℃的条件。
8功耗的最小值和最大值都是基于VDD= 3.3V和T<60℃的条件。