基于qt:温湿度dht11

时间: 2023-07-31 14:02:07 浏览: 586
基于Qt设计的温湿度监测系统可以使用DHT11传感器来实现。DHT11是一种数字温湿度传感器,它可以测量周围环境的温度和湿度,并通过数字信号输出数据。 在Qt中,可以通过串口通信来读取DHT11传感器的数据。首先,需要初始化串口对象,并设置好串口的波特率、数据位、停止位和校验位等参数。然后,通过串口对象发送读取数据的命令给DHT11传感器,并等待传感器回复数据。接着,从串口接收缓冲区中读取数据,并解析出温度和湿度的数值。 在Qt的界面中,可以创建一个温湿度监测窗口,用于显示当前的温湿度数值。可以使用Qt的图表功能来实时显示温湿度曲线图,以便用户可以直观地了解环境的变化。同时,还可以设置报警功能,当温度或湿度超过设定的阈值时,可以触发警报声或弹出警报窗口提示用户。 除了实时监测功能外,还可以添加历史记录功能,将每次的温湿度数据保存到数据库中,以便用户可以查看过去一段时间的温湿度变化趋势。可以通过Qt提供的数据库模块,如SQLite或MySQL等,来实现数据的存储和查询。 总的来说,基于Qt的温湿度监测系统可以通过串口通信与DHT11传感器进行数据交互,并通过Qt的图表和数据库功能提供实时监测和历史记录的功能。这样的系统可以广泛应用于家庭、办公室、仓库等环境的温湿度监测和控制。
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nanopc t4基于qt采集温湿度显示UI界面

要基于Qt实现温湿度采集和UI界面显示,您可以按照以下步骤进行: 1. 安装Qt开发环境,例如Qt Creator和Qt库。 2. 创建一个新的Qt项目,并添加温湿度采集和显示的功能。您可以使用之前提到的Adafruit_Python_DHT库或者pyA20库来读取传感器数据。 3. 在Qt项目中添加UI界面,例如使用Qt Designer来设计UI界面。 4. 在Qt项目中使用读取到的温湿度数据来更新UI界面显示,例如使用Qt的QLabel和QLineEdit控件显示温湿度数据。 5. 编译和运行Qt项目,即可实现温湿度采集和UI界面显示功能。 以下是一个简单的示例程序,可以读取DHT11传感器模块的温湿度数据,并将数据显示在Qt UI界面中: ``` #include <QCoreApplication> #include <QApplication> #include <QWidget> #include <QLabel> #include <QVBoxLayout> #include <QTimer> #include "Adafruit_DHT.h" #define DHTPIN 4 #define DHTTYPE DHT11 int main(int argc, char *argv[]) { QApplication app(argc, argv); QWidget widget; QVBoxLayout layout(&widget); QLabel label("Temperature: 0.0C\nHumidity: 0.0%"); label.setAlignment(Qt::AlignCenter); layout.addWidget(&label); DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); QTimer timer; QObject::connect(&timer, &QTimer::timeout, [&]() { float humidity = dht.readHumidity(); float temperature = dht.readTemperature(); if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) { label.setText("Failed to read data from DHT11 sensor."); } else { label.setText(QString("Temperature: %1C\nHumidity: %2%").arg(temperature).arg(humidity)); } }); timer.start(1000); widget.show(); return app.exec(); } ``` 这是一个简单的示例程序,您可以根据自己的需求进行修改和扩展。在这个程序中,我们使用Qt的QLabel控件来显示温湿度数据,并且使用QTimer来定时读取传感器数据并更新UI界面。

基于qt dh11传感器获取温湿度代码

以下是一个基于Qt获取DHT11传感器温湿度数据的示例代码: ```cpp #include <wiringPi.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h> #include <stdbool.h> #include <QString> #define MAXTIMINGS 85 #define DHTPIN 7 int dht11_dat[5] = { 0, 0, 0, 0, 0 }; bool read_dht11_dat() { uint8_t laststate = HIGH; uint8_t counter = 0; uint8_t j = 0, i; dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0; pinMode(DHTPIN, OUTPUT); digitalWrite(DHTPIN, LOW); delay(18); digitalWrite(DHTPIN, HIGH); delayMicroseconds(40); pinMode(DHTPIN, INPUT); for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++) { counter = 0; while (digitalRead(DHTPIN) == laststate) { counter++; delayMicroseconds(1); if (counter == 255) { break; } } laststate = digitalRead(DHTPIN); if (counter == 255) { break; } if ((i >= 4) && (i % 2 == 0)) { dht11_dat[j / 8] <<= 1; if (counter > 16) { dht11_dat[j / 8] |= 1; } j++; } } if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF))) { return true; } else { return false; } } int main(int argc, char *argv[]) { wiringPiSetup(); while (1) { if (read_dht11_dat()) { float h = (float)dht11_dat[0] * 256 + (float)dht11_dat[1]; h /= 10; float t = (float)(dht11_dat[2] & 0x7F) * 256 + (float)dht11_dat[3]; t /= 10.0; if (dht11_dat[2] & 0x80) { t *= -1; } QString str = QString("Humidity = %.1f %% Temperature = %.1f *C\n").arg(h).arg(t); printf("%s", str.toLocal8Bit().data()); } else { printf("Failed to read sensor data\n"); } delay(2000); // 每 2 秒获取一次数据 } return 0; } ``` 这段代码使用wiringPi库来读取DHT11传感器的数据,并将温湿度值打印到终端上。要运行这段代码,需要在终端中使用以下命令进行编译: ``` g++ -o dht11 dht11.cpp -lwiringPi ``` 其中,dht11.cpp是保存上面代码的文件名,-lwiringPi表示链接wiringPi库。编译成功后,使用以下命令运行程序: ``` sudo ./dht11 ``` 注意,由于读取传感器需要root权限,因此需要使用sudo命令来运行程序。

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