DHT11 – Temperatur messen Luftfeuchtigkeit

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Artikelnummer: 11465 Kategorie:
Beschreibung
Raumklima einfach digital messen

DHT11 für Lernprojekte mit Temperatur und Luftfeuchte

Der DHT11 kombiniert einen Temperatur- und Feuchtesensor mit digitaler Signalaufbereitung in einem kompakten Gehäuse; das aktuelle Produktbild zeigt die nackte vierpolige Sensorbauform.

Er eignet sich für einfache Raumklima- und Lernprojekte, bei denen Trends wichtiger sind als hohe Genauigkeit oder ein großer Messbereich.

Temperatur und relative LuftfeuchteMessgrößen
0 bis 50 °CTemperatur
20 bis 90 % rFFeuchte
Blauer DHT11 Temperatur- und Luftfeuchtesensor in Produktansicht
DHT11 – Temperatur messen Luftfeuchtigkeit Sensor Modul Raspberry Pi Arduino

Pinout und Orientierung

Anschlüsse, Pins und Funktionen im Überblick

Die folgende Übersicht bezieht sich auf die konkret abgebildete Makershop-Ausführung.

Blauer DHT11 Temperatur- und Luftfeuchtesensor in Produktansicht
DHT11 – Temperatur messen Luftfeuchtigkeit Sensor Modul Raspberry Pi Arduino
VCC3,3- bis 5-V-Versorgung
DATADigitale Datenleitung mit Pull-up nach VCC
NCNicht verbinden, falls vierpolige Ausführung
GNDMasse
Typische Projekte

Was du damit bauen kannst

Raumklima anzeigen

Arduino kann Temperatur und relative Luftfeuchte in einem einfachen Display- oder Serial-Monitor-Projekt darstellen.

Feuchtetrends protokollieren

Regelmäßige Messungen zeigen langsame Veränderungen, ohne den DHT11 als Präzisionsmessgerät zu behandeln.

Warnschwellen entwickeln

Messwerte können einfache Hinweise auslösen, sofern Verzögerung und begrenzte Genauigkeit berücksichtigt werden.

Digitale Sensorabfrage lernen

Das zeitkritische DHT-Protokoll eignet sich zum Einstieg in bibliotheksgestützte GPIO-Messungen.

Schnellstart

DHT11 mit Arduino auslesen

Pinfolge an der gelieferten Ausführung prüfen und die Datenleitung mit einem geeigneten Pull-up betreiben.

Vorbereitung und Umsetzung

SchrittUmsetzung
DHT11 VCCArduino 5 V oder kompatible 3,3 V
DHT11 DATADigital-Pin mit Pull-up nach VCC
DHT11 GNDGND
Beispiel

#include <DHT.h>

const byte DATA_PIN = 2;
DHT dht(DATA_PIN, DHT11);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
}

void loop() {
  float temperatur = dht.readTemperature();
  float feuchte = dht.readHumidity();
  if (!isnan(temperatur) && !isnan(feuchte)) {
    Serial.print("Temperatur: ");
    Serial.print(temperatur, 0);
    Serial.print(" °C, Feuchte: ");
    Serial.print(feuchte, 0);
    Serial.println(" %");
  }
  delay(2000);
}
Technische Daten

Die wichtigsten Werte

SensortypDHT11-Familie; Aufdruck der gelieferten Ausführung prüfen
MessgrößenTemperatur und relative Luftfeuchte
Temperaturbereich0 bis 50 °C
Temperaturgenauigkeittypisch ±2 °C
Feuchtebereich20 bis 90 % rF
Feuchtegenauigkeittypisch ±5 % rF
Auflösung1 °C und 1 % rF
SchnittstelleDigitales proprietäres Ein-Draht-Protokoll
Versorgung3,3 bis 5,5 V laut Herstellerfamilie
Dokumente und Hilfe

Datenblatt, Pinout und Tutorials

Eigene Makershop-Unterlagen stehen direkt auf unserem Server bereit. Ergänzend verlinken wir vertrauenswürdige technische Primärquellen.

Technische Grundlage: ASAIR DHT11 Produktseite · ASAIR DHT11 Datenblatt. Produktbilder und Lieferumfang beziehen sich auf das Makershop-Angebot.

Häufige Fragen

Vor dem ersten Einsatz wissen

Misst der DHT11 Temperatur und Feuchte?

Ja, beide Messwerte werden digital über dieselbe Datenleitung übertragen.

Ist der DHT11 so genau wie ein DHT22?

Nein. Der DHT11 hat einen engeren Bereich, gröbere Auflösung und geringere Genauigkeit.

Braucht DATA einen Pull-up?

Ja, die Datenleitung wird mit einem geeigneten Widerstand nach VCC gezogen; bei Modulen kann dieser bereits bestückt sein.

Kann ich ihn mit dem Raspberry Pi verwenden?

Ja, mit korrekter 3,3-V-Logik und einer Bibliothek, die das zeitkritische DHT-Protokoll unterstützt.

Dokumentation / Ressourcen

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