
Table des matières:
2025 Auteur: John Day | [email protected]. Dernière modifié: 2025-01-23 14:46



Ce projet est lié aux étapes initiales du monde IoT, ici nous allons interfacer le capteur DHT11/DHT22 avec NodeMCU ou une autre carte basée sur ESP8266 et recevoir des données sur Internet que nous allons utiliser l'application Blynk, utilisez le lien de tutoriel suivant si vous n'êtes pas familier avec application blynk.
Pour Blynk (cela ne prend que quelques minutes):
Après cela, vous devez ajouter des cartes esp8266 dans votre logiciel Arduino IDE, utilisez le lien suivant
Pour ajouter des cartes esp8266 dans le logiciel Arduino IDE:
ou vous pouvez facilement trouver d'autres tutoriels pour ces deux étapes.
Étape 1: Composants matériels et connexions


Il existe des connexions matérielles simples, vous n'allez pas faire face à des connexions désordonnées,
Composants:
1. DHT11 ou DHT22
2. NodeMCU
3. Alimentation 5V (câble micro USB ou vous pouvez utiliser la broche Vin de nodemcu pour l'alimentation d'entrée)
4. Certains câbles de démarrage
Connexions:
Utilisez les schémas suivants pour une compréhension complète de la connexion.
Connectez la broche de données/signal du capteur DHT à n'importe quel GPIO de nodeMCU, le même numéro de broche que vous devrez mentionner dans votre code.
Étape 2: Projet Blynk
Regardez la vidéo ci-jointe et suivez les étapes
1. Créez un nouveau projet Blynk, copiez son jeton d'autorisation que vous avez reçu et ajoutez deux « Jauge » à partir de la boîte de widgets.
2. Cliquez sur l'un des widgets nouvellement ajoutés, sélectionnez la broche virtuelle V5 et nommez-la « Température », de la même manière, sélectionnez la broche virtuelle V6 pour le deuxième widget et nommez-la « Humidité ». Définissez la plage d'affichage des valeurs pour ces deux widgets de 0 à 100.
D'autres détails peuvent être observés en vidéo.
Étape 3: programmez votre carte
Vous devez d'abord inclure Blynk (télécharger la dernière bibliothèque sur le site officiel de blynk) et la bibliothèque DHT dans votre logiciel Arduino IDE, télécharger les fichiers joints et les ajouter dans votre dossier de bibliothèque Arduino IDE ou quelle que soit la procédure que vous utilisez pour ajouter des bibliothèques.
Après avoir ajouté des bibliothèques, copiez le code suivant et programmez votre NodeMCU (je sais que vous en êtes un expert)
Attendre!!!!!!!! attendez s'il vous plaît, avant de programmer votre nodeMCU, devez ajouter votre jeton de projet blynk et les informations d'identification du routeur Wi-Fi local dans votre code, bonne chance.
Étape 4: Vérifiez les données du capteur sur l'application Blynk
Assurez-vous que votre NODEmcu est programmé, que votre fenêtre de projet Blynk est complète (vous avez défini des broches virtuelles pour les deux widgets) et que votre matériel est prêt. Connectez maintenant votre WiFi mobile et lancez-vous avec votre application blynk (vérifiez la vidéo), ici vous pouvez voir la valeur de température et d'humidité affichée par vos widgets.
Étape 5: Votre attention requiert
J'espère que ce projet vous donnera un petit coup de pouce dans le monde de l'IoT, n'oubliez pas de partager vos remarques et de vous abonner à notre chaîne youtube pour des encouragements.
Merci:)
Conseillé:
Station météo NaTaLia : Station météo à énergie solaire Arduino bien faite : 8 étapes (avec photos)

Station météo NaTaLia : Station météo à énergie solaire Arduino faite de la bonne manière : après 1 an de fonctionnement réussi sur 2 emplacements différents, je partage mes plans de projet de station météo à énergie solaire et j'explique comment elle a évolué en un système qui peut vraiment survivre sur une longue période périodes de l'énergie solaire. Si vous suivez
Application Web Météo utilisant Esp8266 : 7 étapes

Application Web météo utilisant Esp8266 : SHT 31 est un capteur de température et d'humidité fabriqué par Sensirion. Le SHT31 offre un haut niveau de précision autour de ±2 % HR. Sa plage d'humidité est comprise entre 0 et 100 % et sa plage de température est comprise entre -40 et 125 °C. C'est beaucoup plus fiable et rapide avec
Station météo DIY utilisant DHT11, BMP180, Nodemcu avec Arduino IDE sur serveur Blynk : 4 étapes

Station météo DIY utilisant DHT11, BMP180, Nodemcu avec Arduino IDE sur serveur Blynk : Github : DIY_Weather_Station Hackster.io : Station météoVous auriez vu l'application météo, n'est-ce pas ? Par exemple, lorsque vous l'ouvrez, vous apprenez à connaître les conditions météorologiques telles que la température, l'humidité, etc. Ces lectures sont la valeur moyenne d'un grand sont
Station météo intelligente Meteo Node IoT : 6 étapes

Station météo intelligente Meteo Node IoT : je souhaite créer un appareil pour surveiller la température et l'humidité dans mon bureau. Il existe de nombreuses cartes compatibles avec LUA ou Arduino IDE. Il existe de nombreuses cartes qui ont une connexion internet wifi. J'adore Adafruit et j'aime tous les produits de cette br
Station météo Acurite 5 en 1 utilisant un Raspberry Pi et Weewx (d'autres stations météo sont compatibles) : 5 étapes (avec photos)

Station météo Acurite 5 en 1 utilisant un Raspberry Pi et Weewx (d'autres stations météo sont compatibles) : Lorsque j'ai acheté la station météo Acurite 5 en 1, je voulais pouvoir vérifier la météo chez moi pendant mon absence. Quand je suis rentré à la maison et que je l'ai configuré, j'ai réalisé que je devais soit connecter l'écran à un ordinateur, soit acheter leur hub intelligent