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科普知識
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溫濕度傳感器

HTU溫濕度傳感器:HTU3535溫濕度傳感器

發布日期:2022-10-09 點擊率:47


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HTU3535溫濕度傳感器
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HTU3535溫濕度傳感器是一種機械設備,采用濕度和溫度即插即用傳感器設計,適用于需要可靠和準確測量的OEM應用。
中文名
HTU3535溫濕度傳感器
所屬品牌
MEAS
目錄
1
產品說明
2
詳細參數
3
典型應用
HTU3535溫濕度傳感器產品說明
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語音
HTU3535溫濕度傳感器基于全新的HTU21P濕度傳感器開發,HTU3535溫濕度傳感器采用濕度和溫度即插即用傳感器設計,適用于需要可靠和準確測量的OEM應用。HTU3535的直接接口與微控制器設計使得模塊可以保證濕度線性電壓和直接NTC輸出。HTU3535溫濕度傳感器專為低功耗的高容量要求而設計。HTU3500系列溫濕度模塊具有PTFE過濾器/膜(F)保護選項,可防止灰塵,水浸泡以及顆粒污染。PTFE過濾器/膜保持較高的響應時間。
HTU3535溫濕度傳感器詳細參數
編輯
語音
所屬品牌:MEAS
[1]
輸出:2.48V量程:濕度:0-100%RH;溫度:-40~80℃
HTU3535溫濕度傳感器
HTU3535溫封裝:微型DFN工作溫度范圍:-40~85℃精確度:±2%RH供電電源:5Vdc特點:小巧的即插即用模塊,無需外部元件;相對濕度和溫度模擬輸出;完全互換性,無需校準;低功耗;快速響應時間類型:溫濕傳感器模塊電氣連接:可選
HTU3535溫濕度傳感器典型應用
編輯
語音
家庭應用,醫療,打印機、加濕器
參考資料
1.

HTU3535溫濕度傳感器
..[引用日期2014-06-09]

HTU溫濕度傳感器:HTU3535溫濕度傳感器_1

HTU3535溫濕度傳感器

產品來源:專業傳感器供應商——北京賽斯維測控技術公司

產品說明:

HTU3535溫濕度傳感器基于全新的HTU21P濕度傳感器開發,HTU3535溫濕度傳感器采用濕度和溫度即插即用傳感器設計,適用于需要可靠和準確測量的OEM應用。HTU3535的直接接口與微控制器設計使得模塊可以保證濕度線性電壓和直接NTC輸出。HTU3535溫濕度傳感器專為低功耗的高容量要求而設計。
HTU3500系列溫濕度模塊具有PTFE過濾器/膜(F)保護選項,可防止灰塵,水浸泡以及顆粒污染。 PTFE過濾器/膜保持較高的響應時間。

所屬品牌: MEAS
輸出: 2.48V
量程: 濕度:0-100%RH;溫度:-40~80℃
封裝:微型DFN
工作溫度范圍:-40~85℃
精確度:±2%RH
供電電源:5Vdc
特點:小巧的即插即用模塊,無需外部元件;相對濕度和溫度模擬輸出;完全互換性,無需校準;低功耗;快速響應時間
類型:溫濕傳感器模塊
電氣連接:可選
典型應用: 家庭應用,醫療,打印機、加濕器

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HTU溫濕度傳感器:HTU3535溫濕度傳感器  第2張

HTU溫濕度傳感器:HTU溫濕度傳感器

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HTU溫濕度傳感器:STM32 驅動溫濕度傳感器 HTU21D

前言:
為了方便查看博客,特意申請了一個公眾號,附上二維碼,有興趣的朋友可以關注,和我一起討論學習,一起享受技術,一起成長。

github:my github

注:博客所涉及的關于 stm32 的代碼,均在倉庫【stm32f013_study】下,包括底層驅動和應用測試代碼。
本文設計的文件包含:
(1)drvsfi2c.c:軟件模擬 i2c 驅動實現
(2)app_htu21d.c:HTU21D測試實現
(3)頭文件:
drvsfi2c.h : 軟件模擬I2C;
app_htu21d.h:HTU21D應用測試;

1. 簡介
法國 Humirel 公司新一代 HTU21D 溫度和濕度傳感器在尺寸與智能方面建立了新的標準:它嵌入了適于回流焊的雙列扁平無引腳 DFN 封裝, 底面 3 x 3mm ,高度 1.1mm。傳感器輸出經過標定的數字信號,標準 I2C 格式。

HTU21D 溫度和濕度傳感器為 OEM 應用提供一個準確可靠的溫濕度測量數據。通過一個微控制器的接口和模塊連接達到溫度和濕度數字輸出。HTU21D 的分辨率可以通過輸入命令進行改變(8/12bit 乃至12/14bit 的 RH/T),傳感器可以檢測到電池低電量狀態,并且輸出校驗和,有助于提高通信的可靠性。

2. 規格參數

25 攝氏度,3.3V 供電時的電氣特性如下:

數據手冊下載地址如下:

溫濕度敏感芯片傳感器HTU21D

印刷板設計注意:

如果 SCL 和 SDA 信號線相互平行并且非常接近,有可能導致信號串擾和通訊失敗。解決方法是在兩個信號線之間放置 VDD 或 GND,將信號線隔開,或使用屏蔽電纜。此外,降低 SCL 頻率也可能提高信號傳輸的完整性。須在電源引腳(VDD, GND)之間加一個100nF 的去藕電容,用于濾波。此電容應盡量靠近傳感器。

引腳定義:

本實驗采用的為成品 HTU21D 模塊,直接與 STM32 開發板連接即可。

引腳說明電源引腳 (VDD, GND)HTU21 的供電范圍為 1.8VDC - 3.6VDC,推薦電壓為 3.0V。電源(VDD)和接地(VSS)之間須連接一個0.1uF的去耦電容,且電容的位置應盡可能靠近傳感器。串行時鐘輸入(SCK)SCK 用于微處理器與 HTU21 之間的通訊同步。由于接口包含了完全靜態邏輯,因而不存在最小 SCK 頻率。串行數據 (DATA)DATA 引腳為三態結構,用于讀取傳感器數據。當向傳感器發送命令時, DATA 在 SCK 上升沿有效且在 SCK 高電平時必須保持穩定。 DATA 在 SCK 下降沿之后改變。當從傳感器讀取數據時, DATA 在 SCK 變低以后有效,且維持到下一個 SCK 的下降沿。為避免信號沖突,微處理器應驅動 DATA 在低電平。需要一個外部的上拉電阻(例如: 10kΩ)將信號提拉至高電平。上拉電阻通常已包含在微處理器的 I/O 電路中。

3. 通訊過程
Htu21d 遵循標準的 IIC 進行通信,關于 IIC 的介紹請看—>IIC專題(一)——基礎知識準備。本文設計也多參考此篇文章–>STM32F10x_模擬I2C讀寫EEPROM。

3.1 IIC 啟動信號
啟動傳輸,發送一位數據時,包括 DATA 線在 SCK 線高電平期間一個向低電平的跳變。

3.2 IIC停止信號
終止傳輸,停止發送數據時,包括 DATA 線在 SCK 線高電平期間一個向高電平的跳變。

3.2 IIC 數據傳輸
SCL 時鐘電平為低, 可以改換 SDA 數據線的電平,在 SCL 上升沿的過程將 SDA數據發送出去。SCL 為高電平時,SDA 上的數據保持穩定。

I2C 是以字節(8位)的方式進行傳輸,總線上每傳輸完 1 字節之后會有一個應答信號,應答信號總是由接收方來產生。通信過程的時鐘由主器件(主機)提供。

IIC 寫一字節:

數據發送結束,進行應答操作。

0:表示從機應答,可以繼續下一步操作;
1:表示從機非應答,不能進行下一步操作。

IIC 讀一字節:

IIC 讀取操作類似于發送,只是傳輸數據方向相反。

注: 當主機讀取數據最后一字節時,發送的 NACK 告訴從機數據讀取完成,其余發送的是 ACK 。

3.3 IIC 應答信號處理
等待應答:

產生應答:

產生非應答:

4. HTU21D 數據測量
測量命令如下表:

本文采用非保持主機:
//非主機模式

在非主機模式下, MCU 需要對傳感器狀態進行查詢。此過程通過發送一個啟動傳輸時序,之后緊接著是如圖所示的 I2C 首字節(1000’0001)來完成。如果內部處理工作完成,單片機查詢到傳感器發出的確認信號后,相關數據就可以通過 MCU 進行讀取。如果測量處理工作沒有完成,傳感器無確認位(ACK)輸出,此時必須重新發送啟動傳輸時序。

傳感器初始化:

傳感器數據讀取與轉換:

傳感器內部設置的默認分辨率為相對濕度12位和溫度14 位。 SDA 的輸出數據被轉換成兩個字節的數據包,高字節MSB 在前(左對齊)。每個字節后面都跟隨一個應答位。兩個狀態位,即LSB 的后兩位在進行物理計算前須置‘0’。

轉換計算如下圖:

源代碼實現:

顯示方式:

本實驗通過串口打印顯示,串口打印有助于程序的調試。

測試結果:

參考:

STM32F10x_模擬I2C讀寫EEPROM

正點原子庫函數

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