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DHT11-PCB Sensor de Humedad y Temperatura Digital en PCB
[DHT11-PCB] DHT11-PCB Sensor de Humedad y Temperatura Digital en PCB
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Términos y condiciones
Envío: 2-3 días laborales
Referencia Interna:
DHT11-PCB
Sensor de Temperatura y Humedad DHT11
Medición digital de temperatura y humedad con interfaz de un hilo.
El DHT11 permite medir temperatura y humedad relativa mediante una señal digital de una sola línea. Es una solución económica y sencilla para proyectos con Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi y sistemas básicos de automatización.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Modelo | DHT11 |
| Alimentación | 3,0 a 5,5 V CC |
| Mediciones | Temperatura y humedad relativa |
| Humedad | 20 a 90 %RH |
| Precisión de humedad | ±5 %RH típica |
| Temperatura | 0 a +50 °C |
| Precisión de temperatura | ±2 °C típica |
| Interfaz | Digital de un hilo |
| Periodo mínimo | 1 segundo |
| Compatibilidad | Arduino, ESP32, ESP8266 y Raspberry Pi |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Resolución de humedad | 1 %RH |
| Resolución de temperatura | 1 °C |
| Elemento sensor | Sensor capacitivo + termistor |
| Salida | Datos digitales calibrados |
| Pull-up de datos | 4,7 a 10 kΩ habitual |
| Aplicaciones | Monitoreo ambiental y automatización |
Ventajas y aplicaciones
Dos mediciones integradas: Mide temperatura y humedad relativa con un solo dispositivo, reduciendo componentes y simplificando proyectos de monitoreo ambiental y automatización.
Salida digital: Entrega directamente los valores procesados mediante una señal digital, facilitando la lectura desde un microcontrolador sin utilizar una entrada analógica.
Fácil integración: Puede conectarse a Arduino, ESP32, ESP8266 y otras plataformas mediante bibliotecas disponibles, permitiendo desarrollar aplicaciones de manera sencilla.
Solución económica: Es una alternativa práctica para proyectos educativos, prototipos, automatización doméstica y aplicaciones donde no se requiere una precisión elevada.
Aplicaciones: Puede utilizarse en estaciones ambientales, proyectos IoT, monitoreo de habitaciones, sistemas de ventilación, automatización y experimentos con microcontroladores.
Consulta el esquema de conexión y la identificación de los pines antes de realizar la instalación del sensor.
Esquemas y conexiones
Instala la biblioteca DHT sensor library de Adafruit. Conecta DATA al pin 2 y carga el siguiente programa. La temperatura y humedad aparecerán en el Monitor Serial a 9600 baudios.
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}
void loop() {
float humedad = dht.readHumidity();
float temperatura = dht.readTemperature();
if (isnan(humedad) || isnan(temperatura)) {
Serial.println("Error al leer el DHT11");
delay(2000);
return;
}
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temperatura);
Serial.print(" °C");
Serial.print(" | Humedad: ");
Serial.print(humedad);
Serial.println(" %RH");
delay(2000);
}
Resuelve las principales dudas sobre instalación, funcionamiento, compatibilidad y diferencias con otros sensores.
1. ¿Qué mide el DHT11?
El DHT11 mide temperatura del aire y humedad relativa. Ambas variables se transmiten digitalmente mediante una única línea de datos, por lo que puede integrarse fácilmente con microcontroladores y placas de desarrollo compatibles.
2. ¿Necesita una resistencia pull-up?
Si la placa o módulo no incorpora una resistencia pull-up, se recomienda utilizar una resistencia de aproximadamente 4,7 a 10 kΩ entre DATA y VCC para mantener estable la comunicación digital.
3. ¿Cada cuánto tiempo puedo realizar una lectura?
Se recomienda respetar un intervalo mínimo de aproximadamente un segundo entre lecturas. Realizar consultas demasiado rápidas puede generar lecturas repetidas, valores incorrectos o errores de comunicación.
4. ¿Cuál es el rango de temperatura?
El DHT11 permite medir aproximadamente entre 0 y 50 °C, con una precisión típica de ±2 °C. Es adecuado para monitoreo ambiental general y proyectos electrónicos, pero no para aplicaciones que requieran alta precisión.
5. ¿Cuál es el rango de humedad?
El rango típico de medición se encuentra entre 20 y 90 %RH, con una precisión aproximada de ±5 %RH. Es apropiado para aplicaciones generales de monitoreo ambiental y automatización.
6. ¿Es compatible con Arduino Uno?
Sí. El DHT11 puede utilizarse con Arduino Uno mediante una biblioteca compatible. Solo debes conectar alimentación, tierra y DATA a un pin digital y seleccionar DHT11 correctamente en el programa.
7. ¿Es compatible con ESP32 y ESP8266?
Sí. Puede utilizarse con ESP32 y ESP8266 mediante una biblioteca compatible. Debe respetarse la tensión de funcionamiento de la placa y utilizar correctamente el GPIO seleccionado para la comunicación.
8. ¿Por qué aparece NaN en la lectura?
NaN indica que no se obtuvo una lectura válida. Revisa alimentación, conexiones, selección del modelo DHT11, resistencia pull-up y el intervalo entre lecturas. También verifica que DATA esté conectado al GPIO definido en el programa.
9. ¿Cuál es la diferencia entre DHT11 y DHT22?
El DHT22 ofrece mayor rango de medición, mejor resolución y mayor precisión. El DHT11 es más económico y resulta suficiente para proyectos básicos donde las condiciones ambientales se encuentran dentro de su rango de trabajo.
10. ¿Cuál es la diferencia entre DHT11 y DS18B20?
El DHT11 mide temperatura y humedad relativa, mientras que el DS18B20 mide únicamente temperatura. Además, utilizan protocolos de comunicación diferentes. Si necesitas ambas variables con un solo sensor, el DHT11 es la opción más directa.
Sensor de Temperatura y Humedad DHT11
Medición digital de temperatura y humedad con interfaz de un hilo.
El DHT11 permite medir temperatura y humedad relativa mediante una señal digital de una sola línea. Es una solución económica y sencilla para proyectos con Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi y sistemas básicos de automatización.
Especificaciones técnicas
| Características principales | Valor |
|---|---|
| Modelo | DHT11 |
| Alimentación | 3,0 a 5,5 V CC |
| Mediciones | Temperatura y humedad relativa |
| Humedad | 20 a 90 %RH |
| Precisión de humedad | ±5 %RH típica |
| Temperatura | 0 a +50 °C |
| Precisión de temperatura | ±2 °C típica |
| Interfaz | Digital de un hilo |
| Periodo mínimo | 1 segundo |
| Compatibilidad | Arduino, ESP32, ESP8266 y Raspberry Pi |
| Características adicionales | Valor |
|---|---|
| Resolución de humedad | 1 %RH |
| Resolución de temperatura | 1 °C |
| Elemento sensor | Sensor capacitivo + termistor |
| Salida | Datos digitales calibrados |
| Pull-up de datos | 4,7 a 10 kΩ habitual |
| Aplicaciones | Monitoreo ambiental y automatización |
Ventajas y aplicaciones
Dos mediciones integradas: Mide temperatura y humedad relativa con un solo dispositivo, reduciendo componentes y simplificando proyectos de monitoreo ambiental y automatización.
Salida digital: Entrega directamente los valores procesados mediante una señal digital, facilitando la lectura desde un microcontrolador sin utilizar una entrada analógica.
Fácil integración: Puede conectarse a Arduino, ESP32, ESP8266 y otras plataformas mediante bibliotecas disponibles, permitiendo desarrollar aplicaciones de manera sencilla.
Solución económica: Es una alternativa práctica para proyectos educativos, prototipos, automatización doméstica y aplicaciones donde no se requiere una precisión elevada.
Aplicaciones: Puede utilizarse en estaciones ambientales, proyectos IoT, monitoreo de habitaciones, sistemas de ventilación, automatización y experimentos con microcontroladores.
Consulta el esquema de conexión y la identificación de los pines antes de realizar la instalación del sensor.
Esquemas y conexiones
Instala la biblioteca DHT sensor library de Adafruit. Conecta DATA al pin 2 y carga el siguiente programa. La temperatura y humedad aparecerán en el Monitor Serial a 9600 baudios.
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}
void loop() {
float humedad = dht.readHumidity();
float temperatura = dht.readTemperature();
if (isnan(humedad) || isnan(temperatura)) {
Serial.println("Error al leer el DHT11");
delay(2000);
return;
}
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temperatura);
Serial.print(" °C");
Serial.print(" | Humedad: ");
Serial.print(humedad);
Serial.println(" %RH");
delay(2000);
}
Resuelve las principales dudas sobre instalación, funcionamiento, compatibilidad y diferencias con otros sensores.
1. ¿Qué mide el DHT11?
El DHT11 mide temperatura del aire y humedad relativa. Ambas variables se transmiten digitalmente mediante una única línea de datos, por lo que puede integrarse fácilmente con microcontroladores y placas de desarrollo compatibles.
2. ¿Necesita una resistencia pull-up?
Si la placa o módulo no incorpora una resistencia pull-up, se recomienda utilizar una resistencia de aproximadamente 4,7 a 10 kΩ entre DATA y VCC para mantener estable la comunicación digital.
3. ¿Cada cuánto tiempo puedo realizar una lectura?
Se recomienda respetar un intervalo mínimo de aproximadamente un segundo entre lecturas. Realizar consultas demasiado rápidas puede generar lecturas repetidas, valores incorrectos o errores de comunicación.
4. ¿Cuál es el rango de temperatura?
El DHT11 permite medir aproximadamente entre 0 y 50 °C, con una precisión típica de ±2 °C. Es adecuado para monitoreo ambiental general y proyectos electrónicos, pero no para aplicaciones que requieran alta precisión.
5. ¿Cuál es el rango de humedad?
El rango típico de medición se encuentra entre 20 y 90 %RH, con una precisión aproximada de ±5 %RH. Es apropiado para aplicaciones generales de monitoreo ambiental y automatización.
6. ¿Es compatible con Arduino Uno?
Sí. El DHT11 puede utilizarse con Arduino Uno mediante una biblioteca compatible. Solo debes conectar alimentación, tierra y DATA a un pin digital y seleccionar DHT11 correctamente en el programa.
7. ¿Es compatible con ESP32 y ESP8266?
Sí. Puede utilizarse con ESP32 y ESP8266 mediante una biblioteca compatible. Debe respetarse la tensión de funcionamiento de la placa y utilizar correctamente el GPIO seleccionado para la comunicación.
8. ¿Por qué aparece NaN en la lectura?
NaN indica que no se obtuvo una lectura válida. Revisa alimentación, conexiones, selección del modelo DHT11, resistencia pull-up y el intervalo entre lecturas. También verifica que DATA esté conectado al GPIO definido en el programa.
9. ¿Cuál es la diferencia entre DHT11 y DHT22?
El DHT22 ofrece mayor rango de medición, mejor resolución y mayor precisión. El DHT11 es más económico y resulta suficiente para proyectos básicos donde las condiciones ambientales se encuentran dentro de su rango de trabajo.
10. ¿Cuál es la diferencia entre DHT11 y DS18B20?
El DHT11 mide temperatura y humedad relativa, mientras que el DS18B20 mide únicamente temperatura. Además, utilizan protocolos de comunicación diferentes. Si necesitas ambas variables con un solo sensor, el DHT11 es la opción más directa.