
Përmbajtje:
2025 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2025-01-23 15:10

Në këtë tutorial ne do të monitorojmë temperaturën dhe lagështinë duke përdorur DHT11 dhe do t'i dërgojmë të dhënat në re duke përdorur Blynk
Përbërësit e kërkuar për këtë Tutorial:
- Arduino Uno
- Sensori i temperaturës dhe lagështisë DHT11
- ESP8266-01 Moduli WiFi
Hapi 1: ESP8266 - 01 Moduli WiFi

ESP8266-01 është një transmetues dhe marrës serial WiFi i cili mund t'i japë çdo mikrokontrolluesi akses në rrjetin WiFi
Moduli ESP8266 është me kosto të ulët dhe vjen i para-programuar me një firmware të komandës AT, që do të thotë, thjesht mund ta lidhni këtë me pajisjen tuaj Arduino dhe të merrni po aq aftësi WiFi sa ofron WiFi Shield. Ky modul ka një funksion të fuqishëm -aftësia e përpunimit dhe ruajtjes në bord që lejon që ajo të integrohet me sensorët dhe aplikacionet e tjera përmes GPIO -ve të saj.
Karakteristikat:
- Wi-Fi Direct (P2P), AP i butë
- Grumbull i integruar i protokollit TCP/IP
- Ajo përmban një ndërprerës TR të integruar, balun, LNA, përforcues të energjisë dhe rrjet të përputhshëm
- Pajis PLL të integruar, rregullatorët, DCXO dhe njësitë e menaxhimit të energjisë
- CPU e integruar me fuqi të ulët 32-bit mund të përdoret si një procesor aplikimi
- SDIO 1.1 / 2.0, SPI, UART
- STBC, 1 × 1 MIMO, 2 × 1 MIMO
- Grumbullimi A-MPDU & A-MSDU & 0.4ms interval mbrojtës
- Zgjohuni dhe transmetoni pako në <2ms
- Konsumi i energjisë në gatishmëri <1.0mW (DTIM3)
Hapi 2: Sensori i temperaturës dhe lagështisë DHT11

DHT11 është një sensor dixhital bazë i temperaturës dhe lagështisë me kosto të ulët. Përdor një sensor lagështie kapacitiv dhe një termistor për të matur ajrin përreth, dhe nxjerr një sinjal dixhital në kunjin e të dhënave (nuk nevojiten kunja hyrëse analoge). Itsshtë mjaft e thjeshtë për t'u përdorur, por kërkon kohë të kujdesshme për të kapur të dhëna
E vetmja pengesë e vërtetë e këtij sensori është se ju mund të merrni të dhëna të reja prej tij vetëm një herë në 2 sekonda, kështu që kur përdorni bibliotekën tonë, leximet e sensorëve mund të jenë të vjetra deri në 2 sekonda.
DETAJE TEKNIKE:
- Kosto e ulët 3 deri në 5V fuqi dhe I/O
- Përdorimi maksimal aktual 2.5mA gjatë konvertimit (gjatë kërkimit të të dhënave)
- I mirë për leximet e lagështisë 20-80% me saktësi 5%
- E mirë për leximet e temperaturës 0-50 ° C accuracy saktësi ° 2 ° C
- Shkalla e mostrimit jo më shumë se 1 Hz (një herë në sekondë)
- Madhësia e trupit 15.5mm x 12mm x 5.5mm
- 4 kunja me një distancë prej 0.1
Hapi 3: Seksioni i shkarkimit
- Aplikimi Blynk
- Arduino IDE
- Biblioteka Blynk
Hapi 4: Diagrami i Qarkut

Diagrami i mësipërm i qarkut tregon lidhjen midis Arduino Nano, ESP-01 dhe sensorit të temperaturës dhe lagështisë DHT11.
Ju mund ta shkarkoni Skedarin Fritzing Këtu
Hapi 5: Konfigurimi i Aplikacionit Blynk
Recommended:
Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë DHT duke përdorur ESP8266 dhe Platformën IoT AskSensors: 8 hapa

Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë DHT duke përdorur ESP8266 dhe Platformën IoT AskSensors: Në një udhëzues të mëparshëm, unë paraqita një udhëzues hap pas hapi për të filluar me ESP8266 nodeMCU dhe platformën IoT AskSensors. Në këtë tutorial, unë jam duke lidhur një sensor DHT11 te nyja MCU. DHT11 është një temperaturë dhe lagështi e përdorur zakonisht
Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë duke përdorur ESP-01 & DHT dhe Renë AskSensors: 8 hapa

Monitorimi i Temperaturës dhe Lagështisë Duke Përdorur ESP-01 & DHT dhe Renë AskSensors: Në këtë udhëzues do të mësojmë se si të monitorojmë temperaturën dhe matjet e lagështisë duke përdorur bordin IOT-MCU/ESP-01-DHT11 dhe Platformën IoT AskSensors . Unë jam duke zgjedhur modulin IOT-MCU ESP-01-DHT11 për këtë aplikacion sepse
Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë duke përdorur SHT25 dhe Arduino Nano: 5 hapa

Monitorimi i Temperaturës dhe Lagështisë Duke Përdorur SHT25 dhe Arduino Nano: Kohët e fundit kemi punuar në projekte të ndryshme të cilat kërkonin monitorim të temperaturës dhe lagështisë dhe më pas kuptuam se këto dy parametra në të vërtetë luajnë një rol kryesor në të pasurit një vlerësim të efikasitetit të punës të një sistemi. Të dy në industrinë
Monitorimi i temperaturës dhe lagështisë duke përdorur SHT25 dhe Raspberry Pi: 5 hapa

Monitorimi i Temperaturës dhe Lagështisë Duke Përdorur SHT25 dhe Raspberry Pi: Kohët e fundit kemi punuar në projekte të ndryshme të cilat kërkonin monitorim të temperaturës dhe lagështisë dhe më pas kuptuam se këto dy parametra në fakt luajnë një rol kryesor në të pasurit një vlerësim të efikasitetit të punës të një sistemi. Të dy në industrinë
Monitorimi i Temperaturës dhe Lagështisë Duke Përdorur SHT25 dhe Foton Particle: 5 Hapa

Monitorimi i Temperaturës dhe Lagështisë duke Përdorur SHT25 dhe Parton Photon: Kohët e fundit kemi punuar në projekte të ndryshme që kërkonin monitorim të temperaturës dhe lagështisë dhe më pas kuptuam se këto dy parametra në të vërtetë luajnë një rol kryesor në të pasurit një vlerësim të efikasitetit të punës të një sistemi. Të dy në industrinë