DHT22 Isı ve Nem Sensörü Arduino Sıcaklık ve Nem Ölçer AM2302
DHT22 (AM2302) Isı ve Nem Sensörü, yüksek hassasiyetli ölçüm sunan dijital bir sıcaklık ve nem sensörüdür. Tek bir sinyal pini üzerinden haberleşen bu sensör, -40°C ile 80°C arasındaki sıcaklık değerlerini ±0.5°C hassasiyetle, %0 ile %100 arasındaki bağıl nem değerlerini ise ±2-5% hassasiyetle ölçebilmektedir. Kalibrasyon gerektirmeyen dahili işlemcisi sayesinde doğrudan dijital çıkış verir ve bu da Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32 gibi mikrodenetleyicilerle kolay entegrasyon sağlar.
Üzerinde bulunan 10K pull-up direnci ve kolay bağlantı için 3 adet pin terminali ile kullanıma hazır gelen DHT22, kendi protokolünü kullanan tek tel veri iletişimine sahiptir. Yüksek hassasiyeti, geniş ölçüm aralığı ve kararlı ölçüm performansı sayesinde meteoroloji istasyonları, akıllı ev sistemleri, sera otomasyonu, hava durumu monitörleri ve nem kontrolü gerektiren çeşitli endüstriyel uygulamalar için ideal bir çözümdür.
DHT22 Isı ve Nem Sensörü Arduino Sıcaklık ve Nem Ölçer AM2302, Arduino projeleri için yüksek hassasiyetli sıcaklık ve nem ölçümü sağlayan üstün bir sensördür. Modüller kategorisindeki bu ürün, çevre izleme sistemlerinden hava durumu istasyonlarına, akıllı ev otomasyonundan tarım uygulamalarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Düşük güç tüketimi ve yüksek güvenilirliği ile uzun süreli izleme gerektiren projeler için mükemmel bir seçimdir.
Teknik Özellikler
DHT22 Isı ve Nem Sensörünün detaylı teknik özellikleri aşağıda listelenmiştir.
- Model: DHT22 / AM2302
- Sıcaklık Ölçüm Aralığı: -40°C ~ 80°C
- Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti: ±0.5°C
- Nem Ölçüm Aralığı: 0% ~ 100% RH (Bağıl Nem)
- Nem Ölçüm Hassasiyeti: ±2% RH (Maksimum ±5% RH)
- Sıcaklık Çözünürlüğü: 0.1°C
- Nem Çözünürlüğü: 0.1% RH
- Besleme Voltajı: 3.3V ~ 5.5V DC
- Haberleşme Arayüzü: Tek tel dijital sinyal
- Örnekleme Süresi: 2 saniye (minimum ölçüm aralığı)
- Çalışma Akımı: 1-1.5mA ölçüm sırasında, 40-50µA bekleme durumunda
- Maksimum Kablo Uzunluğu: 20 metre (10K pull-up direnci ile)
- Boyutlar: 15.1mm x 25mm x 7.7mm
- Sensör Tipi: Kapasitif nem sensörü ve termistör
- Pin Dizilimi: 1-VCC, 2-DATA, 3-NC (Bağlı Değil), 4-GND
- Pull-up Direnci: Dahili 10K (Bazı modellerde bulunmayabilir)
Bağlantı ve Kullanım
DHT22 Isı ve Nem Sensörünün çeşitli mikrodenetleyicilere bağlantı şeması ve kullanım bilgileri.
İpucu: DHT22 sensörünü kullanırken iki okuma arasında en az 2 saniye bekleyin. Daha sık okuma yapmak yanlış verilere neden olabilir. Uzun kablo kullanıyorsanız (>1m), veri hattına 10K pull-up direnci ekleyin.
Arduino ile Bağlantı
DHT22 sensörünün Arduino kartlarına bağlantı şeması:
- Temel Bağlantı
- VCC (1. pin) → Arduino 5V veya 3.3V
- DATA (2. pin) → Arduino herhangi bir dijital pin (örn: D2)
- GND (4. pin) → Arduino GND
- NC (3. pin) → Bağlantı yok (kullanılmıyor)
- DATA pini ile VCC arasına 10K pull-up direnci (bazı modellerde dahilidir)
- Farklı Arduino Modelleriyle Bağlantı
- Arduino UNO/Nano/Mega/Leonardo: Herhangi bir dijital pin kullanılabilir
- Arduino Pro Mini: 3.3V versiyonu için 3.3V besleyin
- Arduino Due: 3.3V pinini kullanın, 5V bağlamayın
- Birden fazla DHT22 sensörü kullanılacaksa, her biri farklı dijital pine bağlanmalıdır
- Güç Kaynağı Gereksinimleri
- Stabil 3.3V-5V güç kaynağı kullanın
- Uzun kablo kullanımında voltaj düşüşüne dikkat edin
- Gürültüyü azaltmak için devrelerinize 100nF bypass kapasitörü ekleyin
- Büyük projelerde harici güç kaynağı tercih edin
- Kablolama Tavsiyeleri
- Kısa mesafelerde (<1m) standart jumper kablolar yeterlidir
- Uzun mesafelerde (>1m) blendajlı kablo tercih edin
- 20m'den uzun kablo kullanmayın
- Elektromanyetik gürültü kaynaklarından uzak tutun
Diğer Platformlarla Bağlantı
ESP8266, ESP32, Raspberry Pi ve diğer mikrodenetleyicilerle kullanım:
- ESP8266 NodeMCU Bağlantısı
- VCC → 3.3V
- DATA → D2 (GPIO4) veya başka bir GPIO pin
- GND → GND
- Tüm ESP pinleri 3.3V'tur, bu nedenle 3.3V besleyin
- ESP32 Bağlantısı
- VCC → 3.3V
- DATA → GPIO21 veya başka bir uygun GPIO pin
- GND → GND
- ESP32'nin tüm GPIO pinleri DHT22 için uygundur
- Raspberry Pi Bağlantısı
- VCC → 3.3V (pin 1)
- DATA → GPIO4 (pin 7) veya başka bir GPIO pin
- GND → GND (pin 6)
- 3.3V logic level olduğundan 5V bağlamayın
- STM32 ve Diğer Mikrodenetleyiciler
- Mikrodenetleyicinin çalışma voltajına uygun besleme yapın
- DATA pini için pull-up direnci ekleyin (dahili değilse)
- Dijital I/O pinleri DHT22 protokolünü desteklemelidir
- Timer ve interrupt kullanımına dikkat edin
Kütüphane Kurulumu ve Programlama
DHT22 sensörünü programlama ve kullanma adımları:
- Arduino IDE Kütüphane Kurulumu
- Arduino IDE'de Sketch > Include Library > Manage Libraries... menüsünü açın
- "DHT" araması yapın
- Adafruit DHT Sensor Library'yi yükleyin
- Bağımlılık olarak Adafruit Unified Sensor kütüphanesini de yükleyin
- Temel Kod Yapısı
- Kütüphaneyi içe aktarma ve sensör tanımlama
- setup() fonksiyonunda sensörü başlatma
- loop() fonksiyonunda en az 2 saniye aralıklarla veri okuma
- Okunan değerleri seri monitörde görüntüleme veya kullanma
- Hata Yakalama ve Doğrulama
- İstenmeyen değerler için NaN (Not a Number) kontrolü
- Sensör okuma hatalarını tespit etme
- Ortalama değer hesaplama ile gürültü azaltma
- Ölçüm limitlerini doğrulama
- Alternatif Kütüphaneler
- DHT sensor library by Rob Tillaart
- SimpleDHT library
- DHTlib kütüphanesi
- Platform özel kütüphaneler (ESP8266DHT, vb.)
Uygulama Alanları
DHT22 Isı ve Nem Sensörünün kullanılabileceği çeşitli projeler ve uygulama alanları.
Çevre İzleme Sistemleri
Sıcaklık ve nem takibi gerektiren uygulamalar:
- Ev ve Ofis İzleme
- Akıllı termostat sistemleri
- İç ortam hava kalitesi monitörleri
- Konfor seviyesi ölçüm cihazları
- Nem kontrolü gerektiren alanların takibi
- Meteoroloji İstasyonları
- Kişisel hava durumu istasyonları
- Kablosuz sensör ağları
- Mikro-iklim izleme sistemleri
- Yağmur ve çiy tahmini
- Endüstriyel İzleme
- Depo ve stok alanı izleme
- Üretim ortamı kontrolü
- Kalite kontrol ortamları
- Nemli alan uyarı sistemleri
- Veri Kayıt Sistemleri
- Uzun süreli iklim veri kaydedicileri
- Çevre koşulları trend analizi
- IoT tabanlı izleme sistemleri
- Bulut veri toplama platformları
Tarım ve Hayvancılık
Tarımsal ve hayvansal üretim uygulamaları:
- Akıllı Seracılık
- Otomatik sera iklimlendirme sistemleri
- Bitki büyümesi için optimum koşul kontrolü
- Sis ve sulama kontrolörleri
- Yapay fotosentez ortamları
- Toprak ve Bitki İzleme
- Toprak nemi ve sıcaklık takibi
- Mikro-iklim bölgesi oluşturma
- Ürün depolama koşulları izleme
- Kompost ve gübre sistemleri
- Hayvansal Üretim
- Kümes ve ahır iklim kontrolü
- Kuluçka makinesi izleme ve kontrol
- Hayvan refahı için çevresel izleme
- Sürü yönetim sistemleri
- Hidroponik ve Aeroponik Sistemler
- Besin solüsyonu sıcaklık kontrolü
- Kök bölgesi nem takibi
- Otomasyon ve kontrol sistemleri
- Su yoğuşması kontrolü
Akıllı Ev ve IoT Uygulamaları
Ev otomasyon ve nesnelerin interneti projeleri:
- Akıllı Ev Sistemleri
- Otomatik havalandırma kontrolü
- Nem bazlı iklimlendirme
- Banyolar için nem yönetimi
- Kiler ve gıda saklama alanı izleme
- IoT Sensör Ağları
- Bulut tabanlı veri toplama
- Mobil uygulama ile uzaktan izleme
- MQTT, HTTP veya WebSocket ile veri aktarımı
- Çoklu sensörlü ev izleme
- Enerji Verimliliği
- Akıllı termostat ve HVAC kontrolü
- İklimlendirme sistemlerinin optimizasyonu
- Nem bazlı enerji tasarrufu stratejileri
- Çiy noktası hesabı ile yoğuşma önleme
- Sağlık ve Konfor
- Uyku kalitesi izleme sistemleri
- Bebek odası izleme
- Yaşam alanı konfor değerlendirmesi
- Alerjik koşullar için uyarı sistemleri
Endüstriyel ve Özel Uygulamalar
Profesyonel ve özel amaçlı kullanım alanları:
- Depolama ve Lojistik
- Soğuk zincir takip sistemleri
- Gıda taşıma ve depolama izleme
- İlaç ve hassas ürün nakliyesi
- Arşiv ve kütüphane koşulları izleme
- Laboratuvar ve Test Ortamları
- Kalibrasyon laboratuvarları
- Test kabinleri ve ortam kontrolü
- Deney koşulları standardizasyonu
- Materyal test ortamları
- Müzeler ve Sanat Galerileri
- Hassas sanat eserleri koruma
- Antika ve tarihi eser saklama
- Sergi alanı çevre kontrolü
- Koruma standartları uyum izleme
- İnşaat ve Yapı İzleme
- Bina nem sorunu tespiti
- Küf oluşumu riski tahminleme
- İzolasyon performansı değerlendirme
- Beton kürlenme ve kuruma koşulları
Proje Örnekleri
DHT22 Isı ve Nem Sensörü kullanılarak yapılabilecek detaylı proje örnekleri.
IoT Tabanlı Hava İstasyonu
Çevre koşullarını izleyen ve buluta aktaran sistem:
- Gerekli Malzemeler
- DHT22 Sıcaklık ve Nem Sensörü
- ESP8266 NodeMCU veya ESP32
- BMP280 Barometrik Basınç Sensörü
- 0.96" OLED Ekran (I2C)
- LDR (Işık Sensörü)
- Yağmur Sensörü (opsiyonel)
- Güneş Paneli ve Li-ion Batarya (dış mekan için)
- Su geçirmez kutu
- Yazılım Özellikleri
- Wi-Fi üzerinden veri aktarımı
- ThingSpeak, Blynk veya MQTT ile bulut entegrasyonu
- Mobil uygulama ile uzaktan izleme
- Grafikler ve trendler ile veri analizi
- Eşik değer uyarıları ve bildirimler
- Donanım Kurulumu
- Sensörlerin uygun hava akışı olan konuma yerleştirilmesi
- Güneş ve yağmurdan koruma
- Düşük güç tüketimi için uyku modu implementasyonu
- Güneş paneli ile sürekli çalışma
- Veri Analizi
- Yerel ve bulut veri depolama
- CSV dosyası indirme ve veri yedekleme
- Ortam koşulları trend analizi
- Yağış ve hava tahminleri
Akıllı Termostat ve Nem Kontrolörü
Ev veya sera için iklim kontrol sistemi:
- Gerekli Malzemeler
- DHT22 Sıcaklık ve Nem Sensörü
- Arduino Nano veya UNO
- 16x2 LCD Ekran
- Röle Modülü (2-4 kanal)
- Rotary Enkoder veya Butonlar
- RTC (DS3231) Modülü
- Buzzer
- Fan, Isıtıcı, Nemlendirici veya Nem Alıcı Cihazlar
- Kontrol Sistemi
- Hedef sıcaklık ve nem aralıklarını ayarlama
- Çoklu çalışma modu (manuel, otomatik, zamanlayıcı)
- Günlük ve haftalık programlama
- Histerezis (salınım önleme) algoritmaları
- Enerji tasarrufu modu
- Kullanıcı Arayüzü
- LCD ekranda anlık değerler ve ayarlar
- Menü sistemi ve kullanıcı kontrolleri
- Günlük ve haftalık grafik gösterimi
- Sesli ve görsel uyarılar
- İleri Özellikler
- EEPROM'a ayar ve program kaydetme
- Uzaktan kontrol (Bluetooth veya Wi-Fi modülü ile)
- Çoklu bölge iklim kontrolü
- Güç kesintisi durumunda kurtarma
Veri Kaydedici ve Analiz Sistemi
Uzun süreli veri toplama ve analiz platformu:
- Gerekli Malzemeler
- DHT22 Sıcaklık ve Nem Sensörü
- Arduino Mega veya ESP32
- SD Kart Modülü
- RTC DS3231 (Gerçek Zaman Saati)
- 20x4 LCD veya 2.8" TFT Ekran
- Butonlar veya Dokunmatik Arayüz
- Batarya Yedekleme Sistemi
- İkinci DHT22 veya Farklı Sensörler (karşılaştırma için)
- Veri Toplama Özellikleri
- Ayarlanabilir örnekleme aralıkları
- CSV veya JSON formatında veri depolama
- Zaman damgası ve sensör ID etiketleme
- Anlık ve istatistiksel verileri görüntüleme
- Min/max/ortalama değerleri kaydetme
- Analitik Fonksiyonlar
- Gerçek zamanlı grafik gösterimi
- Saatlik, günlük ve aylık trend analizi
- Histogramlar ve dağılım grafikleri
- Çiy noktası ve konfor indeksi hesaplamaları
- Anormal değer tespiti ve uyarı sistemi
- Veri Aktarımı ve Paylaşımı
- USB veya Wi-Fi üzerinden veri indirme
- Web sunucusu ile yerel ağ erişimi
- E-posta veya FTP ile otomatik rapor gönderimi
- CSV veya Excel ile uyumlu veri formatı
Akıllı Kuluçka Makinesi Kontrolörü
Kuluçka koşullarını hassas kontrol eden sistem:
- Gerekli Malzemeler
- DHT22 Sıcaklık ve Nem Sensörü (2 adet)
- Arduino Mega veya ESP32
- Röle Modülü (4 kanal)
- Isıtıcı Element
- Ultrasonik Nemlendirici
- Servo Motor (yumurta çevirme için)
- LCD Ekran
- Butonlar ve LED Göstergeler
- Buzzer (alarm için)
- Kontrol Algoritması
- PID tabanlı sıcaklık kontrolü
- Hassas nem yönetimi (+/- 1% RH)
- Otomatik yumurta çevirme programı
- Farklı kuş ve sürüngen türleri için önceden tanımlı programlar
- Kuluçka gün sayısı takibi ve aşama yönetimi
- Güvenlik Özellikleri
- Çoklu sensör ile yedekli ölçüm
- Aşırı sıcaklık koruma sistemi
- Güç kesintisi alarmı ve batarya yedeklemesi
- Kritik parametre değişimlerinde sesli ve görsel uyarılar
- Uzaktan izleme ve bildirim
- Veri Yönetimi
- Kuluçka döngüsü başına veri kaydı
- Başarı oranı analizi
- Sıcaklık ve nem dalgalanmaları grafiği
- Geçmiş kuluçka döngülerinin karşılaştırılması
- Kullanıcı tanımlı programlar oluşturma ve saklama
Sorun Giderme ve İpuçları
DHT22 Isı ve Nem Sensörü kullanırken karşılaşılabilecek yaygın sorunlar ve çözüm yöntemleri.
Yaygın Sorunlar ve Çözümleri
DHT22 sensörü ile ilgili sık karşılaşılan problemler:
- Sensör Cevap Vermiyor
- Sorun: Sensörden veri okunamıyor
- Çözüm: Bağlantıları kontrol edin, özellikle VCC, GND ve DATA pinlerinin doğru bağlandığından emin olun
- Çözüm: DATA pini ile VCC arasında 10K pull-up direnci olduğunu kontrol edin
- Çözüm: Farklı bir kütüphane deneyin (örn: SimpleDHT, DHTlib)
- Hatalı veya Kararsız Okumalar
- Sorun: Gerçek dışı, kararsız veya NaN değerler alınıyor
- Çözüm: İki okuma arasında en az 2 saniye bekleyin
- Çözüm: Elektromanyetik gürültü kaynaklarından (motorlar, güç kaynakları) uzak tutun
- Çözüm: Kablo uzunluğunu azaltın veya blendajlı kablo kullanın
- Sıcaklık ve Nem Kayması
- Sorun: Okunan değerler gerçek değerlerden sürekli sapar
- Çözüm: Yazılımsal offset ile kalibrasyon yapın
- Çözüm: Sensörü doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından koruyun
- Çözüm: İki veya daha fazla sensör kullanarak ortalama değer alın
- Güç Sorunları
- Sorun: Uzun kabloyla veya düşük voltajla çalışmıyor
- Çözüm: En az 3.3V stabil güç sağlayın
- Çözüm: VCC ve GND arasına 100nF bypass kapasitörü ekleyin
- Çözüm: Sensöre yakın bir güç kaynağı kullanın veya kalın kablo tercih edin
Ölçüm Doğruluğunu Artırma
Daha doğru ve kararlı ölçümler için öneriler:
- Sensör Konumlandırma
- Doğrudan hava akışı olan bir konuma yerleştirin
- Duvarlardan ve ısı kaynaklarından uzak tutun
- Elektrikli cihazların yakınına koymayın
- Güneş ışığından koruyun ve yağmura maruz bırakmayın
- Filtreleme ve Ortalama Alma
- Hareketli ortalama filtresi uygulayın (son N okumanın ortalaması)
- Aykırı değerleri tespit edip filtreleyin
- Medyan filtresi (5-7 ölçümün ortanca değeri)
- Ağırlıklı ortalama veya üstel hareketli ortalama kullanın
- Kalibrasyon
- Referans bir termometre ve nem ölçer ile karşılaştırma yapın
- Doğrusal offset değeri hesaplayıp yazılıma ekleyin
- Farklı nem ve sıcaklık değerlerinde kalibrasyon tablosu oluşturun
- Düzenli olarak kalibrasyon yapın (3-6 ayda bir)
- Çoklu Sensör Kullanımı
- Aynı ortamda birden fazla DHT22 kullanarak ortalama alın
- Farklı tipte sensörlerle (DHT22, BME280, SHT31 gibi) doğrulama yapın
- Sensörleri farklı yüksekliklere yerleştirerek katmanlaşmayı tespit edin
- Çoklu sensör verilerini karşılaştırarak arızalı sensörleri tespit edin
Uzun Süreli Kullanım ve Dayanıklılık
Sensörün ömrünü uzatmak ve güvenilirliğini artırmak için ipuçları:
- Fiziksel Koruma
- Toz ve kirden korumak için gözenekli bir kapak kullanın
- Dış mekan uygulamaları için hava geçiren ama su geçirmeyen muhafaza
- Sensör elementini doğrudan dokunmaktan kaçının
- Yoğuşma ve su damlacıklarından koruyun
- Elektriksel Koruma
- Veri hattına uygun değerde pull-up direnci ekleyin
- Statik elektriğe karşı uygun topraklama yapın
- Uzun kablolarda EMI filtresi kullanın
- Güç hattını stabilize edin (regülatör veya kapasitörler ile)
- Çalışma Döngüsü Optimizasyonu
- Sürekli okuma yerine belirli aralıklarla okuma yapın
- Mikrodenetleyiciyi uyku moduna alarak güç tüketimini azaltın
- Ölçüm aralarında sensörün ısınmasına izin verin
- Yoğun nem ortamlarında periyodik olarak kurumaya bırakın
- Bakım ve Kontrol
- Sensörü düzenli olarak tozdan arındırın (yumuşak bir fırça veya temiz hava)
- Referans bir cihazla 3-6 ayda bir doğrulama yapın
- Hassas uygulamalarda 1-2 yılda bir sensörü değiştirin
- Anormal okumalar için uyarı sistemi kurun
İleri Kullanım Teknikleri
Sensörün daha ileri düzeyde kullanımı için öneriler:
- Veri Analizi ve Tahminleme
- Çiy noktası hesaplama ile yoğuşma tahmini
- Isı indeksi ve konfor seviyesi hesaplama
- Buharlaşma oranı ve kuruma süresi tahminleme
- Hava durumu tahmini için basınç sensörü ile entegrasyon
- Gelişmiş Otomasyon
- Bulanık mantık (fuzzy logic) ile iklim kontrolü
- Makine öğrenmesi ile sıcaklık ve nem değişim örüntülerini analiz etme
- Adaptif kontrol algoritmaları geliştirme
- Mevsimsel değişimlere göre otomatik ayarlama
- Düşük Güç Uygulamaları
- Pil veya güneş enerjisi ile uzun ömürlü sensör düğümleri
- Derin uyku modları ve enerji hasadı teknikleri
- LoRaWAN veya Zigbee gibi düşük güç protokolleri ile entegrasyon
- Ölçüm sıklığını şartlara göre otomatik ayarlama
- Sensör Ağları
- Çoklu DHT22 sensörlerinden oluşan mesh ağ yapısı
- Oda/bina/dış mekan arasında sıcaklık ve nem haritası çıkarma
- Merkezi veri toplama ve analiz platformu
- Farklı tipte sensörlerle entegre çevresel izleme
İlgili Ürün Kategorilerimiz
Arduino geliştirme kartları ve aksesuarları. DHT22 sensörünüzü kontrol etmek için ihtiyaç duyacağınız Arduino UNO, Nano, Mega, Leonardo ve diğer mikrodenetleyicileri bu kategoride bulabilirsiniz. Projelerinizi geliştirmek için gerekli tüm Arduino bileşenleri burada.
Ürünleri İncele →
Sensörler, ekranlar ve diğer modüller. DHT22 sensörünüzle birlikte kullanabileceğiniz LCD ekranlar, röle modülleri, RTC (gerçek zaman saati) modülleri ve diğer genişletme kartları bu kategoride yer alıyor. Projelerinizi geliştirmeniz için gereken tüm modülleri keşfedin.
Ürünleri İncele →
Çeşitli sensörler ve ölçüm cihazları. DHT22 gibi diğer ortam sensörleri, basınç, hareket, gaz, ve diğer fiziksel ölçüm sensörlerini bu kategoride bulabilirsiniz. Projeleriniz için gereken tüm veri toplama ve algılama bileşenleri burada.
Ürünleri İncele →
Neden Voltaj.Net'ten Almalısınız?
Voltaj.Net, elektronik komponent ve geliştirme platformları konusunda Türkiye'nin güvenilir tedarikçisi olarak kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunmaktadır.
- Kalite Güvencesi: Test edilmiş ve onaylanmış, güvenilir sensör ürünleri.
- Teknik Destek: Ürün kullanımı ve projeleriniz konusunda uzman desteği.
- Hızlı Teslimat: Stoktan hızlı gönderim ve takip edilebilir kargo.
- Tamamlayıcı Ürünler: Projeleriniz için gerekli tüm elektronik bileşenler ve aksesuarlar.
- Uygun Fiyatlar: Kaliteden ödün vermeden rekabetçi fiyatlandırma.
- Güvenilir Alışveriş: Kolay sipariş ve iade süreci, güvenli ödeme seçenekleri.
- Proje Desteği: Blog ve forum ile bilgi paylaşımı, proje rehberleri.
- Toplu Alım İmkanı: Eğitim kurumları ve büyük projeler için özel fiyatlandırma.
Ürün Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
DHT22 ve DHT11 arasındaki fark nedir?
DHT22 daha hassas ölçüm sunar (±0.5°C, ±2% RH) ve daha geniş ölçüm aralığına sahiptir (-40°C~80°C). DHT11 daha düşük hassasiyete (±2°C, ±5% RH) ve daha dar aralığa sahiptir (0-50°C).
Arduino'ya nasıl bağlarım?
VCC → 5V/3.3V, GND → GND, DATA → herhangi bir dijital pin. Sensör üzerinde dahili pull-up direnci yoksa, DATA ve VCC arasına 10K pull-up direnci ekleyin.
Hangi kütüphaneyi kullanmalıyım?
Adafruit DHT Sensor Library en yaygın kullanılan kütüphanedir. Arduino IDE Kütüphane Yöneticisi'nde 'DHT' araması yaparak yükleyebilirsiniz. SimpleDHT veya DHT lib de alternatif olarak kullanılabilir.
Sensörüm hata veriyor, neden?
Okumalar arasında en az 2 saniye bekleyin, pull-up direncinin bağlı olduğunu kontrol edin, elektromanyetik gürültü kaynaklarından uzaklaştırın ve kablo uzunluğunu kısaltmayı deneyin.
Uzun kablo kullanabilir miyim?
20 metreye kadar kablo kullanılabilir, ancak uzun kablolarda sinyal kalitesi düşebilir. Blendajlı kablo kullanın ve DATA hattına 10K pull-up direnci ekleyin.
Neden sensör NaN değerler veriyor?
Elektriksel gürültü, yetersiz pull-up direnci, hatalı kablolama, okuma aralığının çok kısa olması veya güç kaynağının yetersiz olması NaN hatasına neden olabilir.
Çiy noktası nasıl hesaplanır?
Çiy noktası, sıcaklık ve bağıl nem verilerine dayalı bir hesaplamadır. 'T-(100-RH)/5' şeklinde kabaca hesaplanabilir veya daha doğru sonuçlar için Magnus formülü kullanılabilir.
Dış mekan kullanımı için nasıl korumalıyım?
Hava geçiren ama su geçirmeyen muhafaza kullanın. Güneş ışığından koruyun. PTFE membran gibi malzemelerle sensör açıklığını kapatabilirsiniz. Stevenson perdesi benzeri bir yapı idealdir.