DHT11湿度温度数码显示实现

时间: 2023-06-16 21:07:00 浏览: 102
DHT11是一种常见的数字温湿度传感器,可以通过Arduino等微控制器读取并显示温湿度数据。下面是一个基于Arduino的DHT11湿度温度数码显示实现的示例代码: ``` #include <dht.h> // 导入DHT库 dht DHT; // 创建DHT对象 #define DHT11_PIN 2 // 指定DHT11连接的引脚 void setup() { Serial.begin(9600); // 初始化串口通信 } void loop() { int chk = DHT.read11(DHT11_PIN); // 读取温湿度数据 Serial.print("湿度:"); Serial.print(DHT.humidity); Serial.print("%,"); Serial.print("温度:"); Serial.print(DHT.temperature); Serial.println("℃"); delay(2000); // 间隔2秒更新数据 } ``` 上述代码中,首先需要导入DHT库,然后通过创建DHT对象和指定DHT11连接的引脚,可以使用DHT.read11()方法读取温湿度数据。最后通过串口通信,将数据显示在串口监视器中,并通过delay()方法控制更新数据的间隔时间。如果需要将数据显示在数码管上,可以使用数码管驱动模块和数码管显示代码进行实现。
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DHT11湿度温度数码显示μvision4代码实现

以下是DHT11湿度温度数码显示的μVision4代码实现: ``` #include <reg51.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DHT11 = P3^5; // DHT11数据线接在P3.5口 void delay_us(uint us) { while(us--) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } } void delay_ms(uint ms) { while(ms--) { delay_us(1000); } } uchar read_data(void) { uchar i, j, dat = 0; for(j=0; j<8; j++) { while(!DHT11); // 等待数据线变高 delay_us(30); // 延时30us if(DHT11 == 0) // 如果数据线变低 { delay_us(80); // 延时80us if(DHT11 == 0) // 如果数据线还是低电平 { dat |= (1 << (7-j)); // 数据位为1 } else // 如果数据线变高电平 { dat &= ~(1 << (7-j)); // 数据位为0 } } } return dat; } void main() { uchar humi_int, humi_dec, temp_int, temp_dec, check, i; while(1) { DHT11 = 1; // 先将数据线拉高 delay_ms(500); // 延时500ms DHT11 = 0; // 拉低数据线 delay_ms(25); // 延时25ms DHT11 = 1; // 拉高数据线 while(DHT11); // 等待DHT11响应 while(!DHT11); // 等待DHT11数据传输开始 humi_int = read_data(); // 读取湿度整数部分 humi_dec = read_data(); // 读取湿度小数部分 temp_int = read_data(); // 读取温度整数部分 temp_dec = read_data(); // 读取温度小数部分 check = read_data(); // 读取校验和 if((humi_int+humi_dec+temp_int+temp_dec) == check) // 校验和正确 { // 显示湿度 P1 = 0x00; // 清空P1口 P0 = 0x02; // 显示“H” P1 = 0x01; // P1.0口连接数码管的“十”段 P0 = humi_int / 10; // 显示湿度的十位 delay_ms(1); P1 = 0x02; // P1.1口连接数码管的“个”段 P0 = humi_int % 10; // 显示湿度的个位 delay_ms(1); // 显示温度 P1 = 0x00; // 清空P1口 P0 = 0x04; // 显示“T” P1 = 0x01; // P1.0口连接数码管的“十”段 P0 = temp_int / 10; // 显示温度的十位 delay_ms(1); P1 = 0x02; // P1.1口连接数码管的“个”段 P0 = temp_int % 10; // 显示温度的个位 delay_ms(1); } else // 校验和错误 { // 显示“E0” P1 = 0x00; // 清空P1口 P0 = 0x0E; // 显示“E” P1 = 0x01; // P1.0口连接数码管的“十”段 P0 = 0x00; // 显示“0” delay_ms(1); P1 = 0x02; // P1.1口连接数码管的“个”段 P0 = 0x00; // 显示“0” delay_ms(1); } } } ``` 注:上述代码实现了DHT11传感器读取温湿度数据,并将数据显示在两个数码管上。其中,P1.0口连接数码管的“十”段,P1.1口连接数码管的“个”段,P0口连接数码管的“a-g”段。由于数码管采用公共阳极接法,因此需要在程序中将数码管的对应段设置为0才能点亮。

简述一下DHT11数码温湿度传感器,至少三百字

DHT11数码温湿度传感器是一款常用的温湿度传感器,具有价格低廉、体积小巧、使用方便等特点。它可以测量当前环境的温度和湿度并输出数字信号,广泛应用于家庭、工业、农业、医疗等领域。 DHT11数码温湿度传感器采用单总线通信协议,只需要一个数据引脚即可实现数据的传输。在传感器内部,温湿度传感器模块和单片机模块通过总线通信协议进行数据交互。当单片机发出读取数据的指令后,温湿度传感器模块会将温度和湿度的数字信号转化为串行数据通过总线传输给单片机,单片机再将数据进行解码处理。 该传感器的测量范围为0-50°C的温度和20-90%RH的湿度,精度分别为±2°C和±5%RH。同时,它还具有快速响应、低功耗等优点。其电源电压为3-5V,静态电流为2.5mA左右,动态电流在1-2mA之间。需要注意的是,传感器的输出信号为数字信号,需要单片机进行AD转换后才能得到具体的温湿度数值。 总之,DHT11数码温湿度传感器是一款简单易用、价格低廉、性能稳定的温湿度传感器,被广泛应用于各个领域。

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