Der DHT11-Sensor ist ein Basissensor Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, Aber ihre Die Genauigkeit ist relativ gering im Vergleich zu fortschrittlicheren Sensoren wie dem DHT22 (AM2302) or SHT3x .
📊 DHT11 Genauigkeitsspezifikationen:
- Temperaturgenauigkeit: ± 2 ° C
- Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit: ±5 % relative Luftfeuchtigkeit
- Temperaturbereich: 0 ° C bis 50 ° C.
- Feuchtigkeitsbereich: 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
- Abtastrate: 1 Messwert pro Sekunde (1 Hz)

🔍 Warum ist die Genauigkeit von DHT11 begrenzt?
1️⃣ Niedrigere Auflösung – Es liefert ganzzahlige Werte (keine Dezimalstellen) für die Temperatur.
2️⃣ Eingeschränkter Feuchtigkeitsbereich – Misst keine relative Luftfeuchtigkeit unter 20 % und ist daher bei trockenen Bedingungen unzuverlässig.
3️⃣ Kunststoffgehäuse – Verlangsamt die Reaktionszeit und beeinträchtigt die Präzision.
✅ Wann ist DHT11 gut genug?
- Wenn Sie grundlegende Umweltüberwachung (z. B. Raumbedingungen).
- Wenn eine Genauigkeit von ±2°C akzeptabel für Ihr Projekt.
- Wenn Sie einverstanden sind mit einem niedrige Bildwiederholrate (1 Hz).
❌ Wann sollte ein besserer Sensor verwendet werden?
- Wenn Sie höhere Genauigkeit (DHT22: ±0.5 °C, ±2 % relative Luftfeuchtigkeit).
- Wenn Sie mit arbeiten extreme Temperaturen (DHT22: -40 °C bis 80 °C).
- Wenn Sie möchten, schnellere Updates (z. B. SHT31, BME280).
🚀 Alternativen mit besserer Genauigkeit:
| Sensor | Temperaturgenauigkeit | Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit | Bereich (°C) | Reichweite (RH) | Abtastrate |
|---|---|---|---|---|---|
| DHT11 | ± 2 ° C | ± 5% RH | 0 bis 50 ° C | 20-90% rF | 1 Hz |
| DHT22 (AM2302) | ± 0.5 ° C | ± 2% RH | -40 Um ° C 80 | 0-100% rF | 0.5 Hz |
| SHT31 | ± 0.3 ° C | ± 2% RH | -40 Um ° C 125 | 0-100% rF | 10 Hz |
| BME280 | ± 1 ° C | ± 3% RH | -40 Um ° C 85 | 0-100% rF | 1-100 Hz |
Fazit:
DHT11 ist für einfache Projekte okay, aber nicht für PräzisionsanwendungenWenn Sie eine höhere Genauigkeit benötigen, wählen Sie DHT22, SHT31 oder BME280. 🚀.