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校准“传送” |
在单一芯片上包括信号处理、校准数据储存和校准数字输出的完整传感器模块不包括再校准转换 |
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高度集成的多合一传感器模块 |
与简单的电容型传感器元件不同,SHT11系列传感器无需另外的模拟电子电路,并可直接被任何微控制器访问温度、供电、电容偏差及漏电等变化都不影响精度易开发,上市快 |
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基于同一芯片的两种传感器 |
无须其他温度传感器精确的露点计算 |
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完全浸泡 |
与大多数电阻型和电容型传感器不同,SHT11系列传感器即使被浸湿也不会失灵或出现误差 |
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高可靠性 |
集成电路降低失败的风险并减少受电子信号的干扰。集成电路信号精确度比外部模拟电子电路好得多 |
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体积小 |
传感器体积极小(7.5×5×2.5mm) |
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长期稳定性 |
无需再校准 |
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反应迅速 |
<4秒,比其他大多数传感器都要快 |
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低能耗 |
极低能量消耗,可以电池供电,适用于掌上仪器 |
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低滞后 |
+/-1%,比其他大多数传感器都要好 |
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SMD封装 |
安装成本低,适用于大量应用 |
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湿度测量范围 |
SHT11 系列传感器在0~100%RH,测量精度为+/-5%,而传统型传感器在低于30%RH时,不能准确测量 |
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片内稳压 |
与大多数简单的电阻型和电容型传感器元件不同,SHT 系列传感器模块的测量精度不受电压不稳定的影响 |
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智能传感器系统 |
自我检测性能(通过使用加热开关检测传感器工作命令)求校验和特性 |
 图2 标准应用电路
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脚 |
名 称 |
注 释 |
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1 |
GND |
地 |
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2 |
DATA |
双向串行数据 |
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3 |
SCK |
串行时钟输入 |
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4 |
VDD |
提供2.4~5.5V |
表2 SHT 1X 系列管脚说明
2.1 电源脚 SHT 1X系列传感器的电压范围为2.4V~5.5V。通电11毫秒之后,芯片直接进入“睡眠”状态,在此之前不应给它任何命令。电源脚(VDD、GND)可以用一个100nF的电容来去耦
2.2 I/O脚(双向2线接口) 欲了解“详细的I/O特性” 见表5
2.2.1串行时钟输入(SCK) 串行时钟输入应用于母机与子机(SHT 1X)之间的同步通讯
2.2.2串行数据(DATA) 串行数据三态针用于芯片读入与输出数据,串行数据必须在下降沿后更新在串行时钟上升沿有效,需要外部上拉电阻使信号升高,(见图2)。在微控制器I/O电路中常使用上拉电阻。
2.2.3命令顺序 初始化传输时,应发出“传输开始”命令,命令包括串行时钟高时,串行数据低;并在SCK为高时将DATA升高。
 图3 “传输开始”命令
后一个命令顺序包含三个地址位(目前只支持“000”)和5个命令位,通过DATA脚的ack位处于低电位表示SHT 1X正确收到命令。 命令顺序的应用见2.2.5“测量顺序”
| 命 令 |
编码 |
说 明 |
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保留 |
0000x |
保留 |
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测量温度 |
00011 |
温度测量 |
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测量湿度 |
00101 |
湿度测量 |
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读寄存器状态 |
00111 |
“读”状态寄存器(见应用文章) |
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写寄存器状态 |
00110 |
“写”状态寄存器(见应用文章) |
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保留 |
0101x-1110x |
保留 |
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软启动 |
11110 |
重启芯片,清除状态记录器的错误记录 11毫秒后进入下一个命令 |
表3 SHT 1X系列传感器命令列表

2.2.4连接复位顺序 如果与SHT 1X系列传感器的通讯中断,下列信号顺序会使串口复位: 当使DATA线处于高电平时,触发SCK9次以上(含9次),则必须随后发一个前述的“传输开始”命令

图4 连接复位顺序

图5 例:“0000’1001’0011’0001”=2353=75.79%RH时相对湿度的测量顺序
2.2.6求CRC-8校验和计算 请参考应用文章“求CRC-8校验和计算”
2.3 状态寄存器 SHT 1X系列传感器中有一些更高级的功能是通过状态寄存器来实现的。以下是这些特性的概括说明。 请参考应用文章“状态寄存器” 2.3.1加热 使芯片中的加热开关接通,传感器温度大约增加5℃,这会使能耗增加至8mA@5v 应用:·通过对启动加热器前后的温、湿度进行比较,则可以正确地区别传感器的功能 ·在相对湿度较高的环境下,传感器可通过加热来避免冷凝 注意:SHT 1X系列传感器在加热过程中,内置校准就不正确了
2.3.2工作极限(EOL) SHT 1X系列传感器的工作极限功能可以检测VDD是否低于2.47V,准确度为±0.05V
2.3.3测量分辨率 可以使测量分辨率的默认值14位(温度)、12位(湿度)分别降低到12位、8位。这种功能大都应用于速度高或电量极低情况下 欲了解如何获取并使用这些特性请参考应用文章“状态寄存器”
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