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基于DHT11的温湿度检测报告

基于DHT11的温湿度检测报告
基于DHT11的温湿度检测报告

一、设计目的 (2)

二、设计要求 (2)

三、DHT11介绍 (2)

1、基本参数 (2)

2、引脚说明 (3)

3、工作原理 (3)

四、方案说明及相关功能电路接线图 (5)

4.1整体框架图 (5)

4.2控制中心——AT89C52单片机 (5)

4.3 采集装置——DHT11传感器 (5)

4.4 输入装置——按键 (6)

4.5 显示装置——数码管 (6)

4.6 报警装置——蜂鸣器 (7)

五、主要程序流程图 (8)

六、调试结果: (11)

6.1总体显示: (11)

6.2按键调试: (11)

6.3报警调试 (11)

七、调试过程遇到的问题 (11)

7.1问题:单片机始终未接收到DHT11的信号。 (12)

7.2问题:数码管动态扫描不稳定。 (12)

7.3问题:数码管显示位数太少,要显示的东西太多。 (12)

7.4问题:报警太单一,无法区分是湿度报警,还是温度报警。 (12)

八、实验总结 (13)

九、程序清单 (13)

十、效果图 (21)

由于对生态环境的破坏,导致近几年气候极其不稳定。有时昨天还短衣短裤,过着夏天的生活,一觉醒来,一朝回到寒冷冬季。由于没注意到温、湿度的变化,及时添衣补水,导致感冒频发,所以对温湿度的检测及控制就非常有必要了。

51系列单片机由于价格低廉,便于控制,时常用于小型程序的控制。本文便采用AT89C52来进行对DHT11采集到的信号进行分析、控制,使其能实时采集当前温度、湿度,并可通过对应来按键来进行温湿度上下限的设置,若当前温度超过设定的上下限时,产生报警、提醒。将采集信号置于室外,可提醒人们出门需添衣补水;将采集信号置于大棚种植中,可提醒农夫对大棚进行调温、对农作物进行补水,防止农作物死亡。

一、设计目的

1、掌握AT89C52的控制

2、掌握DHT11的控制原理

3、掌握数码管的动态扫描

4、掌握按键的输入

二、设计要求

1、温、湿度实时检测及显示:通过4位数码管实时显示传感器DHT11检测到的温度和湿度,并可通过固定时间切换显示温度和湿度。

2、温、湿度上下限设置按钮:分配按键,通过对应的按键,可实现对温度上、下限的设置;湿度上、下限的控制。

3、自动报警:当温度或湿度超过其上、下限时,蜂鸣器会通过不同的报警对象来产生不同的报警方式。

三、DHT11介绍

1、基本参数

型号测量围测湿精度测温精度封装建议扫描周期

DHT11 20—90%RH

0—50℃±5%RH ±2℃4针单排直

>=1s

图一:DHT11实物图

图二:DHT11封装尺寸图

2、引脚说明

正面从左向右数

第一根引脚第二根引脚第三根引脚第四根引脚

VDD

供电

3—5.5VDC

串行数据

单总线

空脚,请悬空

GND

接地,电源负极3、工作原理

3.1数据传输格式

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,等待单片机开始信号结束后,DHT11发送40bit的数据,高位先出。

数据格式:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据

+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验和

数据传输正确时,校验和数据等于“8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据

+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据”所得结果的末八位

如果没有接收到单片机发送的开始信号,DHT11不会主动进行温湿度采集,转换到低功耗模式。

图三:DHT11工作时序图

3.2 采集开始方式

DHT11空闲时为高电平,单片机把总线拉低等待DHT11响应,拉低时间需大于18ms,

保证DHT11能检测到起始信号。DHT11接收到主机的开始信号后,等待单片机开始信号结束,然后发送80us低电平响应信号。单片机发送开始信号结束后,延时等待20~40us后,读取DHT11的响应信号,可以切换到输入模式,或者输出高电平均可,总线由上拉电阻拉高。

图四:DHT11启动时序图

3.3DHT11信号发送方式

图五:“0”信号表示时序图

图六:“1”信号表示时序图

如果总线为低电平,说明DHT11发送响应信号,DHT11发送响应信号后,会再把总线拉高80us,开始准备数据,每一bit 数据都以50us 低电平开始,通过判断高电平的时间,来决定采集到的数是“0”还是“1”;当高电平时间为26us~28us 时,则采集到的数为“0”,如图四所示;当高电平时间大于28us 时,则采集到的数 “1”,如图五所示。当最后1bit 数据传输完毕后,DHT11拉低总线50us,随后由上拉电阻拉高进入空闲状态。

如果总线为高电平,说明DHT11没有响应,有可能是线路没插好。

四、方案说明及相关功能电路接线图

4.1整体框架图

4.2控制中心——AT89C52单片机

图七:AT89C52单片机的最小系统电路图

该系统的控制中心,是由一片AT89C52单片机来控制、分析。该款单片机的最小系统由复位电路、晶振电路,I\O 口电路,完成其它功能的元器件均接在该片单片机的I\O 口上,由该单片机控制。

4.3 采集装置——DHT11传感器

DHT11信号端接单片机的P2.1口,外加上拉电阻。DHT11与单片机之间的数据传输都是从

控制中心 AT89C52

采集装置 DHT11 输入装置 按键

显示装置 数码管

报警装置 蜂鸣器

该P2.1口上传输。电路接法如图八所示。

4.4 输入装置——按键

按键由一个光电开关和4个普通按键组成。用户可根据固定的按键来设置温湿度报警的上限线,电路解法如图九所示。各个按键的作用如下:

P3.3口的光电开关:用于切换进入设置界面

还是显示界面

P3.4口的普通按键:当前设定对象值减一

P3.5口的普通按键:当前设定对象值加一

P3.6口的普通按键:切换设置对象的上、下限

P3.7口的普通按键:切换设置对象(温——湿度)

图九:按键接线图

4.5 显示装置——数码管

显示部分由四位数码管构成的,用户可根据数码管的显示,看到的温、湿度,以及其当前设置的上、下限。接线图如图十所示。每位数码管的功能如下:

首位:当首位灭时,为显示状态;亮时为设置状态

当显示“∪”时,表示设置当前对象的上限

当显示为“∩”时,表示设置当前对象的下限

末尾:用于判别对象:当显示“E”时,则表示湿度

当显示“C“时,则表示温度

中间两位数:用于显示数值

图八:DHT11接线图

图十:数码管接线图

4.6 报警装置——蜂鸣器

当温湿度的其中一项超过其设定的上下

限,蜂鸣器就会产生报警,用户可根据不同

的报警方式,判断是温度超过界限,还是湿

度超过界限。

温度报警:急促的响声

湿度报警:缓慢的响声

二则同时报警:响停时间一样

图十一:蜂鸣器接线

五、主要程序流程图

温湿度监控系统验证报告

温湿度监控系统验证报 告 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

江西医药物资有限公司温湿度系统验证报告

目录 一、概 述………………………………………………………………………………… …3 二、验证方案编制,变更和批 准 (3) 三、验证小组成员与职 责 (3) 四、验证目 的…………………………………………………………………………… 3 五、验证项 目……………………………………………………………………………… 4 六、偏差和纠偏行 为 (18) 七、验证结论及建 议 (18) 八、验证周 期 (19) 九、附 件………………………………………………………………………………… (20) 十、报告确 认 (20)

一概述 根据《药品经营质量管理规范》以及国家食品药品监督管理总局关于发布《药品经营质量管理规范》企业应当对储运温湿度监测系统进行使用前验证,定期验证及停用时间超过规定时间的验证。 二验证方案编制,变更和批准 验证小组负责验证方案的编制,验证过程中应该严格按照本方案规定的内容进行,若因特殊原因确需变更时,应填写验证方案变更申请和批准书,报验证小组批准。 三验证小组成员及职责

四验证目的 通过对温湿度监控系统的布点测试以及各项功能进行逐一确定,确保温湿度监控系统监测点安装位置合理有据,温湿度监控系统各项功能正常运行,符合新版GSP对于计算机监控系统的要求。 五验证项目 布点测试 企业仓库平面示意图 库房详细信息: 测点数据示意图

《布点测试要求》:将不少于9个测点尽可能平均分布于仓库,待温度稳定后求取仓库的平均温湿度,与仓库平均温湿度接近的测点作为备选点,排除门,窗,空调,受热墙等因素,尽可能覆盖放药区域的测点作为备选点。 麻精库 库房名称麻精库设定温度0-20 分布点检 测 项 目 记录时间 9:40 9:45 9:50 9:55 10:00 10:105 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 平均 温湿 度 1 温 度 湿 度56 2 温 度 湿 度60 3 温 度19湿 度606157

库房温湿度验证报告

库房温湿度验证报告 目的 建立库房温湿度验证方案,证明库房温湿度系统是否可以自动运行及监测,24小时内库房的温度和湿度达到规定要求。 范围 适用于仓库常温库、阴凉库、冷库温湿度自动监测系统验证。 责任 验证领导小组成员、项目验证小组成员、与验证项目相关人员。 依据 2013版《药品经营质量管理规范》 规程 1 概述:商品在贮存的过程中,有温湿度的要求,仓库的温湿度自动监测系统是否符合商品贮存的要求,需进行验证。 1.1 公司现有常温度、阴凉库,冷库位于仓库区,用于存放公司购进的商品。对于库房温湿度自动监测系统是否能达到规定的自动运行、监测、并使温度和湿度达到规定要求,需验证。 2 验证目的 2.1 检查资料和文件是否符合GSP管理要求。 2.2 检查并确认库房空调安装是否符合设计要求。 2.3 检查并确认库房空调运行是否符合设计要求。 2.4 检查并确认温度和湿度是否符合仓储要求。 3 验证小组成员情况 3.1 验证小组成员 3.2 验证小组职责 3.2.1 负责验证方案的起草、审核与批准。 3.2.2 负责按批准的验证方案组织、协调各项验证工作,并组织实施验证工作。 3.2.3 负责验证数据的收集、整理、汇总,并对各项验证结果进行分析与评价。 3.2.4 负责组织、协调完成各项因验证而出现的变更工作。 3.2.5 负责验证报告的起草、审核与批准,并出具验证结果评定及结论。 4 验证实施的必备条件

4.1、系统条件:空调系统安装完好,能正常运行。 4.2、文件要求:已制订相应岗位的设备操作程序及岗位标准操作程序。 4.3、仪表校验:用于校验库房的温湿度检测仪需经过合法的校验,并具有合格证书。 4.4、环境卫生:成品阴凉库的清洁卫生应符合相关规定的要求。 4.5、人员培训:参加验证人员应经过验证专项培训工作。 5 验证可接受标准 5.1 阴凉库温度控制范围:<20℃;常温库温度控制范围:0~30℃;冷库温度控制范围2~10℃。 5.2库房的湿度控制范围:35%-75%。 6 验证日期进度表 验证结束日期:年月日确认人:

仓库温湿度控制调研报告

本科生毕业论文(设计)调研报告书 题目: 智能仓库控制系统设计 学生姓名: 王枭 学号: 201116030226 专业班级: 建筑电气与智能化11102班 指导老师: 敖章洪 完成时间: 2014年12月12 日

智能仓库控制系统设计 一、主要目标任务 设计一智能仓库控制系统,包括硬件电路和软件编程,硬件电路可选单片机或PLC,软件部分包括流程图和程序。通过使用实验室的已有的PLC、单片机等实验设备设计智能仓库控制系统,能够显示并控制仓库的温湿度,当温度异常时,能进行报警。进一步巩固所学专业知识,通过设计,将所学的知识综合运用,增强动手能力、创新能力和综合分析能力,学会专业软件的应用,能熟练的使用计算机。 二、技术性能指标 根据系统设计任务书及生活实际的需要,确定本产品的主要性能指标为: (1)温度测量范围:-20—+45℃; (2)湿度测量范围: 0—100%Rh; (3)温度测量精度:±0.01oC; (4)湿度测量误差:≤5%Rh; (5)电源电压的工作范围:DC4.5~5.5V; 由用户自主设定温度、湿度值,当温度、湿度不正常(超出或者低于预设值)时,由蜂鸣器发出报警信号。 三、简要工作原理 根据系统设计的总体要求及上述的分析,本次选择如下的方案:整个系统由控制芯片AT89S51、温湿度传感器、液晶显示模块、蜂鸣器、看门狗以及温湿度调节系统等6 部分组成。用户预先设定并输入温度、湿度报警值到程序中,该值作为系统阈值;温湿度传感器将监测值传输给单片机,当单片机监测到的数值超出所设定阈值时,驱动蜂鸣器报警,并为温湿度调节系统提供控制信号,由此实现自动控制。 该温湿度测控系统以温湿度监控为重点,温湿度参数和设备运行状态由用户根据仓库存储要求自行设定,并在液晶显示屏上显示当前的温湿度信息。此控制平台主要实现现场温湿度数据的采集并实时调整环境的温湿度,AT89C2051是控制平台的核心,温湿度数据的采集通过温湿度传感器SHT11获得,当温湿度高于

基于DHT11的温湿度检测报告

一、设计目的 (2) 二、设计要求 (2) 三、DHT11介绍 (2) 1、基本参数 (2) 2、引脚说明 (3) 3、工作原理 (3) 四、方案说明及相关功能电路接线图 (5) 4.1整体框架图 (5) 4.2控制中心——AT89C52单片机 (5) 4.3 采集装置——DHT11传感器 (5) 4.4 输入装置——按键 (5) 4.5 显示装置——数码管 (6) 4.6 报警装置——蜂鸣器 (7) 五、主要程序流程图 (8) 六、调试结果: (10) 6.1总体显示: (10) 6.2按键调试: (10) 6.3报警调试 (11) 七、调试过程遇到的问题 (11) 7.1问题:单片机始终未接收到DHT11的信号。 (11) 7.2问题:数码管动态扫描不稳定。 (11) 7.3问题:数码管显示位数太少,要显示的东西太多。 (11) 7.4问题:报警太单一,无法区分是湿度报警,还是温度报警。 (12) 八、实验总结 (12) 九、程序清单 (13) 十、效果图 (20)

由于对生态环境的破坏,导致近几年气候极其不稳定。有时昨天还短衣短裤,过着夏天的生活,一觉醒来,一朝回到寒冷冬季。由于没注意到温、湿度的变化,及时添衣补水,导致感冒频发,所以对温湿度的检测及控制就非常有必要了。 51系列单片机由于价格低廉,便于控制,时常用于小型程序的控制。本文便采用AT89C52来进行对DHT11采集到的信号进行分析、控制,使其能实时采集当前温度、湿度,并可通过对应来按键来进行温湿度上下限的设置,若当前温度超过设定的上下限时,产生报警、提醒。将采集信号置于室外,可提醒人们出门需添衣补水;将采集信号置于大棚种植中,可提醒农夫对大棚进行调温、对农作物进行补水,防止农作物死亡。 一、设计目的 1、掌握AT89C52的控制 2、掌握DHT11的控制原理 3、掌握数码管的动态扫描 4、掌握按键的输入 二、设计要求 1、温、湿度实时检测及显示:通过4位数码管实时显示传感器DHT11检测到的温度和湿度,并可通过固定时间切换显示温度和湿度。 2、温、湿度上下限设置按钮:分配按键,通过对应的按键,可实现对温度上、下限的设置;湿度上、下限的控制。 3、自动报警:当温度或湿度超过其上、下限时,蜂鸣器会通过不同的报警对象来产生不同的报警方式。 三、DHT11介绍 0—50℃ 图一:DHT11实物图

GSP监测系统验证报告

四川AAAA医药有限公司 ToMonitor GSP 温湿度自动监测系统验证报告

四川AAAA有限公司 2014-4 报告审核批准单 验证报告审核批准单编号:THH-2014-007 冷库验证小组于2014年3月27日至2014年3月27日对四川AAAA医药有限公司监测系统进行验证,对验证所得的原始温度数据进行分析,得出该温度场验证报告。 报告的撰写及审批

参与验证单位签章: 四川AAAA有限公司 有限责任公司四川XXXXXXX 1. 概述 四川AAAA医药有限公司是药品批发经营企业,根据《药品经营质量管理规范》及其附录的规定,需要对药品仓库温湿度进行严格的控制,必须对温湿度自动监测系统的进行验证确认;其温湿度系统运行于2014年3月,整个库房共配置43台温湿度记录仪,主要用于药品仓库的温湿度监测与报警,要求阴凉温湿度控制在0-20℃,常温温

度控制在10-30℃,湿度控制在35-75%。并对照新版GSP规范,验证温湿度ToMonitor环境自动监测系统是否达到GSP规范要求。 1.1硬件综述 本次安装的仓库温湿度监控系统即可实行连续的温湿度在线实时监控,以及数据处理、超标报警等功能。 该系统主要由1台计算机(配置如下:) 43 台 S500 温湿度记录仪、 1台数据转换器、1台GSM报警模块、1台声光报警器、1套专业版Tomintor集中式环境监测软件及不间断电源组成。 温湿度系统的监测终端采用自带后备电源和现场报警器的S500温湿度记录仪(精度:±0.5 ℃ / ±5%RH),并配备独立的监控主机,安装专业的温湿自动监测系统ToMonitor;通过RS485数据总线,实时将数据传输至监控主机。系统实时采集各监测点数据,报警内容包括短信报警,声光报警,监测界面报警。 2.Tomintor集中式环境监测软件 ToMonitor分布式环境监测系统由硬件和软件部分组成。硬件部分由不同精度等级的温湿度监控探头、短信报警平台、服务器和客户端组成。温湿度监控探头分别安装在阴凉库、冷库、冷车、常温库、保温箱、冷藏箱。

温湿度测试实验报告

简易环境参数测试仪设计总结报告 目录: 1.系统方案……………………………………………………………… 1.1方案论证…………………………………………………………… 1.2方案选定 1.3系统设计……………………………………………………………… 1.4结构框图……………………………………………………………… 2.理论分析与计算……………………………………………… 2.1测量与控制方法………………………………………………………… 2.2理论计算…………………………………………………………………… 3.电路与程序设计…………………………………………………………………3.1硬件电路各模块或单元电路的设计 3.2检测与驱动电路设计………………………………………………………… 3.3总体电路设计………………………………………………………………… 3.4软件设计与流程图…………………………………………………………… 4.结果分析………………………………………………………………………… 4.1与设计指标进行比较,分析产生偏差的原因,并提出改进方法………………

1.系统方案 1.1方案论证 方案1:温湿度传感器采用传统的模拟式器件,使用光敏电阻测光照,利用单片机进行显示与按键。 方案2:温湿度采用集成式器件,使用光敏电阻测光照,利用单片机进行显示与按键。 方案3:温湿度传感器采用数字式器件,使用光敏传感器,再通过单片机进行显示与按键。方案论证:比较三种方案,在传感器的选择上,模拟传感器的模拟信号要先经过采样、放大和模数转换电路处理,再将转换得到的表示温度值的数字信号交由微处理器或DSP处理。被测量信号从敏感元件接收的非物理量开始到转换微处理器可处理的数字信号之间。而且模拟信号在传输的过程中容易受到干扰而产生误差。而且魔术转换的精度不可能很高,存在一定的非线性,互换性较差。直接采用数字数传感器就可以避免以上的问题。数字传感器可以直接将被测模拟量直接换成数字量输出,具有很强的抗干扰能力,且具有高的精度和分辨率,稳定性好,信号易处理。其次在光照方面光敏电阻达不到要求故选择光敏传感器。 1.2方案选定:选择方案三 1.3系统设计:以A T89S52 为核心的单片机。系统整体硬件电路包括,电源电路,传感器电路,温度显示电路,上下限报警电路等。温湿度控制的基本原理为:当DSl8B20 采集到温度信号后,将温度信号送至AT89S52 中处理,同时将温度送到LCD 液晶屏显示,单片机根据初始化设置的温度上下限进行判断处理,即如果温度大于所设的最高温度就启动风扇降温;如果温度小于所设定的最低温度就启动报警装置。同时通过按键对温湿度进行调整与确认。检测光照。 1.4结构框图

盆花土壤温湿度监测系统报告

河南科技学院《传感器原理与检测技术》课程设计报告 设计题目:盆花土壤温湿度监控系统 班学级:物联网工程142号:20141554217_ 姓名:黄长江_____指导教师:_ 张利伟_____成绩:____________ 信息工程学院

课程设计报告说明 一、写报告前,请认真阅读《课程设计报告说明》。 二、打印装订要求 1、一律用A4纸,双面打印,并左侧装订。报告正文部分均采用宋体小四。《课程设计报告说明》页也打印。 2、课程设计概述部分占一页;课程设计内容长度根据实际需要填写;结论和指导教师评语及成绩单独占一页。保证打印格式工整。 3、指导教师评语及成绩部分由指导教师填写。 三、报告内容要求 1、课程设计目的结合实际自己写,不要雷同。 2、课程设计原理简要说明所完成课程设计项目所涉及的理论知识。 3、课程设计内容这是课程设计报告极其重要的内容。概括整个课程设计过程。(最好在上述内容基础上画出相应的流图、设计思路和设计方法,再配以相应的文字进行说明。)

一、课程设计概述 1、课程设计目的 随着社会的发展,人们对时间和环境中的温度及湿度的要求越 来越高,为了能够测得精确的温湿度和保证自动控制设备能够正确 地显示各种参数,并发出控制指令来提醒人们对事物变化作出反应, 故设计本实验来方便人们的生活。 2、课程设计要求 (1)功能要求:对盆花温湿度变化做出反应,当温湿度在设定范 围内时候显示参数,超出设定范围显示参数并提示报警,其报警信 号强度可根据需要调节其正常范围。 (2)技术要求:传统的模拟式温湿度传感器一般都需要设计信号 调理电路并经过复杂的校准和标定过程,因此测量精度难以保证, 且在线性度、重复性、互换性等方面也存在一定问题。只适合那些 测量点数较少,对精度要求不高的场合。因此设计出一款精度高、 稳定性好、成本低的温湿度检测控制系统将具有一定的市场。本系 统采用具有高精度、防干扰等优点的数字式传感器SHT10,不需要 外部元件,可适配各种单片机。 (3)具体部件要求:STH10温湿度传感器,单片机,1602显示 屏,报警灯...... 3、课程设计原理 系统原理:温湿度报警装置的原理就像是一个开关,达到了控制器设定的温湿度上下限就会根据设计者的要求做出反应,如本实验的报警灯在温度或湿度超出设定范围后亮灯报警。 湿度报警系统的设计以单片机AT89C51为核心,通过控制单片机的P1口的一些端口来调节当前温湿度的显示,完成了温湿度的显示报警功能,在程序中设置温湿度范围后,达到指定范围后让LED灯的闪亮来实现温湿度控制的效果,让LED1602液晶屏接到单片机的串口上,赋值来控制1602的显示。

温湿度监测系统验证报告

温湿度监测系统验证报告 文件编号: 一、安装确认 ⒈开箱检查确认 检查项目要求检查结果 购进发票有,与设备相符符合要求□不符合要求□测点终端合格证有,与设备相符符合要求□不符合要求□管理主机合格证有,与设备相符符合要求□不符合要求□检查人:日期:年月日 确认人:日期:年月日 ⒉监测设备的测量范围和准确度确认 检查 项目 要求检查结果 监测设备测量范围测量范围在0℃~40℃之间,温度的最大允许误差为±0.5℃; 测量范围在-25℃~0℃之间,温度的最大允许误差为±1.0℃; 相对湿度的最大允许误差为±5%RH 符合要求□ 不符合要求 □ 检查人:日期:年月日 确认人:日期:年月日 (温湿度测点终端校准证书见附件1) ⒊测点终端安装数量及位置确认 检查项目要求检查结果 温湿度记录仪数量正确,安装正确符合要求□不符合要求□管理主机数量正确,安装正确符合要求□不符合要求□不间断电源数量正确,安装正确符合要求□不符合要求□施工布线整齐美观符合要求□不符合要求□检查人:日期:年月日 确认人:日期:年月日 (附件2各库区测点终端安装布点图、附件3 测点终端布点清单,(包括库、

车),以及安装布点文字说明) 二、运行确认 温湿度监测系统安装调试完成后,系统各环节运转正常,并主要检查以下项目运 行情况。 检查项目要求检查结果 测点终端运行正常,显示正常符合要求□不符合要求□管理主机运行正常,显示正常符合要求□不符合要求□温湿度监测管理软件运行正常,显示正常符合要求□不符合要求□冷藏车温度监测设备运行正常,显示正常符合要求□不符合要求□ 保温箱、冷藏箱温度监测设备运行正常,显示正常 符合要求□不符合要求□ 检查人:日期:年月日 确认人:日期:年月日 三、性能确认 温湿度监测系统正常运行后,按照《药品经营质量管理规范》附录5验证管理中对于温湿度监测系统验证的要求进行如下性能确认: ⒈采集、传送存储数据以及报警功能的确认 性能确认 项目 性能描述测试方法检查结果 数据采集测点终端、管理主机及 客户端监测正常显示温 湿度数值,自动生成温 湿度记录及曲线报表 现场观察符合要求□不符合要求□ 数据传输温湿度数据由测点终端 上传到管理主机并通过 管理传送到客户电脑终 端 数据在测点终端,管理主机 和客户端电脑监测软件进 行显示 符合要求□不符合要求□

DHT11温湿度检测仪报告

电子设计竞赛报告题目:温湿度测量仪 专业:电子信息工程 姓名学号:伍迹龙 10041213 余颖 10041201 石萌 10041202 完成日期:2013年4月

一.电路设计方案论证 1. 电路原理说明 (1) 系统设计框图 本电路由3部分组成:单片机部分,温湿度传感器部分,显示部分.系统设计框图如下: (2) 单片机电路 单片机电路方面,我们用了单片机的定时器跟计数器,通过编程实现单片机 对温湿度模块进行数据读取及处理,然后通过数码管动态显示温湿度 (3) 温湿度模块DHT11 通过温湿度传感器测量温湿度 (4) 数码管显示 通过段选和位选进行动态扫描显示 。 2. 各主要元件功能分析 (1)单片机电路 电路比较简单,首先是单片机需要+5V 电源,所以需要接好电源跟地,连接好单片机最小系统,然后选择了P2^5口作为数据传输口, 从DHT11的总线上读取温湿度数据,P2^0和P2^1作为数码管的段选和位选口,连接两片74HC573(锁存器),产生扫描和显示信号。 (2)DHT11传感器 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℃ 1 4针单排直插 单片机部分电路 温湿度读取 数码管显示

串行接口 (单线双向) DATA 用于微处理器与 DHT11之间的通讯和同步,采用单总线数据格式,一次通讯时间4ms左右,数据分小数部分和整数部分,具体格式在下面说明,当前小数部分用于以后扩展,现读出为零.操作流程如下: 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校验和 数据传送正确时校验和数据等于“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”所得结果的末8位。 用户MCU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,用户可选择读取部分数据.从模式下,DHT11接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接收到主机发送开始信号,DHT11不会主动进行温湿度采集.采集数据后转换到低速模式。 1.通讯过程如图1所示 图1 总线空闲状态为高电平,主机把总线拉低等待DHT11响应,主机把总线拉低必须大于 18毫秒,保证DHT11能检测到起始信号。DHT11接收到主机的开始信号后,等待主机开始信 号结束,然后发送80us低电平响应信号.主机发送开始信号结束后,延时等待20-40us后, 读取DHT11的响应信号,主机发送开始信号后,可以切换到输入模式,或者输出高电平均 可, 总线由上拉电阻拉高。

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