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[V] Bauteile, SMD und bedrahtet
Digikey. Wenn nicht anders angegeben gilt der Preis für die Gesamtmenge. **Aktiv** * Sensirion SHT21 Feuchte/Temperatursensor I2C, Bauform DFN-6. Original Sensirion, kein China! https://www.mouser.de/ProductDetail/Sensirion/SHT21?qs=wWC4CIiyLaNbiIJO6bf9AA%3D%3D https://www.mouser.de/datasheet
H-Brücke (ähnlich Infineon BTS7710G) 8 Stück in morschem Gurtabschnitt EUR 4,- * STM VNH3SP30 H-Brücke 30A Fenster/Schiebedach https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/vnh3sp30-e.html 5 Stück in Stangenabschnitt EUR 15,- * Infineon TLE6208-6G 3 Halbbrücken 0,6 A https
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Gibt es Sensoren für Luftfeuchtigkeit über 1-Wire?
kannst. Danke. Aber vielleicht der TO 😄 Wobei ich weder mit OneWire (würg) noch mit I2C bei 30m was machen würde
muss thermisch (im Backofen oder per Feuerzeug) wieder normalisiert werden. BME280 ist schon besser, SHT3x und SHT 4x sind z.Zt. meine Favoriten.
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Stromsparende Schaltung Klimalogger auf Basis Rasp Pi Pico
mittels Watchdog drosseln, Integration eines externen BLE-Boards Aktuelles Setting: Rasp Pi Pico SHT31D DS3231 TPL5110 Xiao Seeed ESP32-C3 4x 2100 mAh NiMH Akkus Die Idee ist die MCU mittels Watchdog (TPL5110) alle ~ 10 min aufzuwecken, die Zeit vom RTC (DS3231) zu bekommen, den SHT31D Sensor
Schwierigkeiten mit dem Internetempfang - Damit wäre das Projekt also deutlich zu teuer Ich hatte 30 der Picos mit SHT-Sensor bereits im Einsatz, Probleme gab es wegen der Laufzeit und dem Handling beim Datenauslesen Daher würde ich das System gerne erweitern und robuster machen und bin vorerst an
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Temp.-/Feuchtesensor in Wetterstation Ascot
einen kleinen Bericht schrieb: https://www.mikrocontroller.net/topic/416114#new Könnte also ein SHT10 wie bei mir sein ...
Martin L. schrieb im Beitrag #8008081: > Den SHT10 habe ich noch bezahlbar bei Ali gefunden. Ich gebe Bescheid. Na da bin ich ja gespannt, was Du von denen bekommst ...
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Empfehlung für handlötbaren IMU-Chip
Evaluationboards ebenfalls an - zu einem Bruchteil des Preises der Originale. Ich hab mir erst kürzlich SHT30 Boards für 1,69€ p. Stück geholt, die prima funktionieren. Ebenfalls aus dem Grund, weil ich mir dieses "Vogelfutter" zu löten, nicht antuen wollte und ich zudem einen der Sensoren ohnehin abgesetzt
LP geklebt, und ein paar verzinnte Cus zu den Pads gezogen. Und billig war der auch nicht. Über 30 Euro das Stück!
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[V] Bauteilreste
FXLS8962AF-1544430.pdf ca 250 Stück im Gurtabschnitt vorhanden je 10 Stück EUR 7,- * Sensirion SHT21 Feuchte/Temperatursensor I2C, Bauform DFN-6. Original Sensirion, kein China! https://www.mouser.de/ProductDetail/Sensirion/SHT21?qs=wWC4CIiyLaNbiIJO6bf9AA%3D%3D https://www.mouser.de/datasheet/2/682/Sensirion_Datasheet_Humidity_Sensor_SHT21-3051666.pdf ca 50 Stück im Gurtabschnitt vorhanden je 10 Stück EUR 15,- * STM VND830SP Zweikanal Highside-Schalter 60 mOhm mit digitalem Status-Ausgang. Eingang 6-36 V, Ausgang bis 6 A, automotive-tauglich
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BME280 mit Attiny85 auslesen Daten per SN75176 an Pi senden
solche Probleme bei denen sind. Du meinst die 680 Ohm gegen 5V und GND für A und B Das mit den 30 Minuten warten bis ich wieder schreiben kann, ist echt nervig... :-( Morgen geht's weiter... jetzt bin ich zu müde um immer 30 Minuten zu warten
BME280 ist laut Datenblatt ausdrücklich nicht zur Messung der Umgebungstemperatur bestimmt. Der SHT41 ist da deutlich besser und auch leicht anzusteuern
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2xAA + Elektronik -> Batterielebensdauer
Sleep-Mode und zieht dann 150 nA. Der Jahresverbrauch beträgt damit aktiv: 5 min * 356d * 10 mA = 30,4h * 10 mA = 304 mAh inaktiv: 24h * 365d * 150 nA = 8760h * 150 nA = 1,31 mAh Bestimmend für den Stromverbrauch ist die aktive Phase. Auf der anderen Seite habe ich zwei AA-Batterien (LR6)
damit, nachdem ich wirklich die ganze Platine mit Lack überzogen habe (natürlich außer der Öffnung des SHT-21). Aus dem gleichen Grunde konnte ich auch keine fertigen Funkmodule benutzen – die sind durch die (kondensierende) Feuchtigkeit im Inneren korrodiert und dann ausgefallen.
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[S] Spannungsregler 1117 3.3V low Iq (Low quiescent current)
) TPS780/781/782/783 (150mA 0.2V 0.5uA TI, bis 5.5V) RT9063 (2.5-6V 1.2-3.3V 250mA 1uA Iq) HT71xx (30mA 2.5uA Holtek, bis 24V) HT71xx-1 (10mA 2.5uA Holtek, bis 30V) HT71xx-3 (30mA 1.5uA Holtek SOT23-5 bis 30V) HT75xx (4uA bis 24V 100mA) NCP551 (150mA bis 12V, 4uA OnSemi, kein erhöhter drop out Strom,
Feuchte. Das steht irgendwo in den Fussnoten drin! Wenn du genaue Temperaturen haben willst, nimm SHT von Sensirion.
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RPi pico PWM Ansteuerung 24V
Pin-Nummerierung einen wichtigen Unterschied und das falsche Symbol führt nur zu Fehlern & Frust. Dein SHT4x-Sensor braucht noch Pullups am I2C und Entkopplungskondensatoren an der Versorgung.
nackten RP2040 > verwendet. Das ist richtig. KiCad hat leider nur den nackten Pico. > Dein SHT4x-Sensor braucht noch Pullups am I2C und > Entkopplungskondensatoren an der Versorgung. Das hat das Qwicc Modul alles schon dabei. Das braucht nur die 4 Adern.
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Taupunktsteuerung - Geeignete Funklösung
Chiptemperatur entspricht und nur zur Kompensation von Feuchte und Druck dient. Dann lieber einen SHT3x oder SHT4x von Sensirion nehmen. Aber bitte die Originale, keine Chinafakes!
steht im Datenblatt des BME680 auch eine Formel zur Berechnung des Taupunktes. > Dann lieber einen SHT3x oder SHT4x von Sensirion nehmen. Aber > bitte die Originale, keine Chinafakes! Gute Wahl. Mit dem SHT22 habe ich vor 20 Jahren auch erfolgreich den Taupunkt ermittelt; auch wieder eins meiner
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Temperatursensor
von +-3 (SHT30) - 1.5%RH (SHT35) Nachteile: nur als SMD-Package, gibt aber diverse Breakout-Boards zum Beispiel bei Adafruit oder Tindie === SHT1x/SHT7x (End of Life) === Der SHT1x/SHT7x (SHT10, SHT11, SHT15, STH71
0,56 1,92 0,55 0,71 0,80 PT100 3,80 3,99 4,00 9,79 4,27 0,68 SE95 1,50 0,63 - 1,45 - 1,00 SHT11 26,00 24,38 33,20 25,65 - 36,76 SHT15 - 27,69 36,30 28,72 - - SHT21 29,50 18,10 - 21,16 - - SHT71 25,40 29,06 36,89 30,88 - - SHT75 - 33,77 42,48 35,52 - - SMT160-30 - 9,28 8,14 12,38 - - TMP75 -
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TFA Thermometer ungenau
Xiaomi-NUN4126GL-Temperatur-Feuchtigkeitsmonitor-wei%C3%9F/dp/B08C7KVDJW/ref=asc_df_B08C7KVDJW (nur im Original Xiaomi Shop sonst gefälscht) mit SHT30 greifen für +/-0.5K.
Joachim B. schrieb im Beitrag #7853223: > Woher hast du die ±0.5K ? Aus dem Datenblatt des SHT30
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Wetterstation so umbauen, dass die Daten gespeichert und / oder versandt werden können.
NRF24 + Atmega328 + SHT21 o.Ä + CR2032 lässt sich klein und unauffällig in einer Wohnung verbauen, und funkt dir 10 Jahre lang die Temperatur+Luftfeuchte bevor ein Batteriewechsel ansteht.
Εrnst B. schrieb im Beitrag #7813879: > NRF24 + Atmega328 + SHT21 o.Ä + CR2032 lässt sich klein und unauffällig > in einer Wohnung verbauen, und funkt dir 10 Jahre lang die > Temperatur+Luftfeuchte bevor ein Batteriewechsel ansteht. Das hört sich interessant
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"SCD41" Tearoff
Also ein *Fake*, ich wurde neugierig und habe das Teil aufgemacht. Der Feuchtesensor gab sich als SHT40 aus und selbst der dürfte angesichts der angeblichen 100% Feuchtigkeit ein Fake sein (der echte SHT4x macht das ziemlich gut). Dazu angeblich ein TDK3902, das ist ein MEMS-Mikrophon, wozu das gut
Es gibt bei Aliexpress den SCD30 für unter 15€. Die Daten landen bei mir in einer influxDB und ich habe mir die Werte über den Tag hinweg in 60 Sekunden Abstand aufgezeichnet. Die CO2-Daten sind glaubwürdig, man sieht ob nur die
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[S] Preiswerte Thermometer
damit vergessen. Wenn das https://de.aliexpress.com/item/1005006133549826.html originale Xiaomi mit SHT21 wären, wären sie genau und dir billig genug. Es sind aber keine Xiaomi sondern Fälschungen
Mit nen Schälchen Wasser kann man alle gefährlichen Ecken selektieren. Hat in meinen alten Haus 30 Jahre funktioniert MfG alterknacker
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Temperatur-Sensor für Funkübertragung, Schaltplanidee
Den AT30TSE752A Temperatursensor kannst du statt über MOSFET auch direkt aus einem Portpin betreiben. Wenn er schon so sparsam sein soll. Dieter S. schrieb im Beitrag #7769632: > 12Volt Das sollen geschaltete
Design Wenig. Jedes 9.95 Funkthermometer macht es besser. Es macht auch keinen Sinn, dem AT30TSE752A den Strom abzudrehen, wenn er 1uA shitdown kann. Ebenso ist der HC12 wohl das falsche Funkmodul
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Störungen von Relais (EMI) bringen I2C-Display/USB aus dem Takt
-15-12 12V-Netzteil - Vier PT100 mit jeweils einem MAX31865 Breakout-Board (SPI-Schnittstelle) - SHT31 Feuchtigkeitssensor (I2C-Schnittstelle) - OLED-Display (I2C-Schnittstelle) - Encoder/Drehgeber mit integriertem Taster - Zwei mechanische Relais, einmal als Sicherheitsabschaltung in Verbindung
anschließend die Verbindung im Terminal neu aufbaue, kommen auch wieder Daten an. Manchmal passiert dies 30 Sekunden nach dem Start der Messung, manchmal dauert es mehrere Minuten. 2. Es kommt ab und zu vor, dass die Anzeige auf dem Display einfriert und nicht mehr aktualisiert wird. Ich kann das Menü aber
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[V] verschiedene SMD Sensoren
ESD-Verpackung, alle mit I2C-Bus 5x STM LIS3DHTR 3-Achsen Beschleunigungssensor je 0,50€ 105x Sensirion SHT30 Temperatur+Luftfeuchte-Sensor, je 1,-€ 2x STM VL53L3CXV0 TOF (time-of-flight) optischer Abstandssensor, je 1,-€ 655x Freescale/NXP MMA8453Q 3-Achsen Beschleunigungssensor je 0,50€ Stefan
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Leseprobleme mit dem DHT21 an einem D1 Mini V3
dein Sensor läuft einfach nicht mit 3.3 V. Beim SHT-30 beispielsweise, gibt es Boards die für 3.3V und 5V ausgelegt sind.
paar Minuten, bis der Verbraucher geschaltet wird und dann nichts mehr funktioniert. :-( > Beim SHT-30 beispielsweise, gibt es Boards die für 3.3V und 5V ausgelegt > sind. Ich habe den DHT an 3,3V angeschlossen.
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Wetterstation mit Kippwaage und Akkubetrieb
Guten Abend liebes Forum, folgende Problematik: Im Garten hängt ein ESP8266 mit SHT30 Temperatur und Feuchtesensor. Der Unterbau besteht aus Homeassistant und ESPhome. Versorgt wird die Wetterstation über ein Solarpanel (5V 4W), das ein TP4056-Modul mit 3,7V 18650-Akku mit 2500mAh
#7721751: > Guten Abend liebes Forum, > > folgende Problematik: > Im Garten hängt ein ESP8266 mit SHT30 Temperatur und Feuchtesensor. Der > Unterbau besteht aus Homeassistant und ESPhome. > Versorgt wird die Wetterstation über ein Solarpanel (5V 4W), das ein > TP4056-Modul mit 3,7V 18650-Akku mit
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Feuchtigkeitssensor mit DHT11 und PIC16F1826
Below is my code and schematic. Any help would be appreciated. Thank you! https://alpenmoto.de/sena-30k-motorrad-headset-im-test/
Fön regenerieren, das hält aber nicht lange. Ich habe daher alle DHTxx rausgeworfen und durch SHT31 bzw. jetzt SHT41 ersetzt, die wollen allerdings I2C aber das ist ja auch kein Problem.
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Original SHT35 auf Platine: GY-SHT35? SHT35? oder?
gibt es ja keine Möglichkeit per I2C rauszufinden ob es sich um einen SHT30, SHT31 oder SHT35 handelt... Hier hab ich noch was gefunden, da kann man eine Seriennummer auslesen: https://sensirion.com/media/documents/E5762713/63D103C2/Sensirion_electronic_identification_code_SHT3x.pdf
Gerade selber gefunden: Die fleißigen Kopier-Chinesen haben die SHT3x-Serie als GXHT3x nachgebaut, https://www.micros.com.pl/mediaserver/CZ_SHT30_GX_0001.pdf :(
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Trockenschrank für Elektronik wie funktioniert es?
Sensirion sagt im DB in Figure 3 zum SHT41, die würden auch unter 10% noch genau messen ...
immer noch nicht einziehen konnte) habe ich mir 10kg CaCl2 gekauft und diese in Plastikschalen (40 x 30 x 20cm) verteilt. Alle paar Wochen schaue ich vorbei: in allen Schalen ist meist nur noch Wasser. Dieses Wasser fülle ich 5L Behälter um, die ich dann in meiner Mietwohnung in einem grossen Topf soweit
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ATtiny85 + Uhrenquarz mit 10 pF CL: Kondensatoren
daran, dafür einen Uhrenquarz zu verwenden. Bei 32 kHz und 10 ppm[1] läge die Abweichung bei rund 30 Sekunden pro Monat, also ungefähr eine Sekunde pro Tag, das ist ausreichend. Gefunden habe ich einen TC38: https://www.reichelt.de/mini-uhrenquarz-32-768-khz-10-ppm-3x8-mm-tc38-0-032768-p1089.html
fertige RTC zweckmässiger, da ja noch Vieles Andere erledigt werden mußte, w.z.B einen MS5534 und SHT75 zu befragen.
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Fehler beim "Serializing" von Temperaturdaten
const int mqtt_port = 1883; const char* mqtt_topic = "sensor_data"; // Create an instance of the SHT85 sensor Adafruit_SHT31 sht; // Create an instance of the WiFi client WiFiClient espClient; // Create an instance of the MQTT client PubSubClient client(espClient); void setup() { //
// Connect to MQTT broker client.setServer(mqtt_server, mqtt_port); // Initialize the SHT85 sensor if (!sht.begin(0x44)) { Serial.println("SHT85 not found. Check wiring!"); while (1); } } void loop() { // Read sensor data float temperature = sht.readTemperature(
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Wie mit ESP32 über mehrere Monate Daten verschicken ohne Batterie zu wechseln
Takt Empfänger - I2C für Sensoren - mindestens 4 weitere GPIO Sensoren - HTU21D - SHT21, SHT20, SHT25 - SHT30, SHT31, SHT35 - I2C Bus basierte Sensoren leicht konfigurierbar - 4 digitale GPIOs System / Software - Open Source Software C++ - Software kann einfach individuell
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Magnetische Felder eines zylindrischen Magneten einengen
eine Hobby Anwendung, wo vier Halleffekt Sensoren des Typs AH3572 mit einem Ansprechbereich von ca. 8-30G in einer Reihe im Abstand von rund 12mm angebracht sind. Abfallbereich ist 2-25G Die Magnete haben 3x2mm Abmessungen und sind zylindrisch. Die Pole sind an den Flachseiten. B=12kG. Mit dieser
wirklich beurteilen. Studium der LED Literatur von Herstellern wie z.B. Avago zeigte auf, daß man 20-30 Jahre bei (guten) Opto-Couplern auf 80% Bestrahlungsstärke erzielen kann. Leider scheint es keine 10mm Interrupter zu geben, die eine so lange Lebensdauer offiziell aufweisen. Natürlich könnte ich mir
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I2C Problem mit VL53L0X und TCS3472
#include <Wire.h> // address we will assign if dual sensor is present #define LOX1_ADDRESS 0x30 #define LOX2_ADDRESS 0x31 // set the pins to shutdown #define SHT_LOX1 32 #define SHT_LOX2 33 #define commonAnode true //TCS Sensor const int sensor1 = 34; // Flammensensor oben const int sensor2
measure1; VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure2; void setID() { // all reset digitalWrite(SHT_LOX1, LOW); digitalWrite(SHT_LOX2, LOW); delay(10); // all unreset digitalWrite(SHT_LOX1, HIGH); digitalWrite(SHT_LOX2, HIGH); delay(10); // activating LOX1 and resetting
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ZigBee-Temperatursensor
Bzw. die batteriebetriebenen Aqara Temperatur/Feuchtigkeit Zigbee Sensoren haben scheinbar einen SHT30 als Sensor. Wenn man den runter lötet und verlängert+vergiest sollte das auch funktionieren. Edit: 3. Möglichkeit
N. M. schrieb im Beitrag #7487249: > Sensoren haben scheinbar einen SHT30 als Sensor. Wenn man den runter > lötet und verlängert+vergiest sollte das auch funktionieren. Das möchte ich sehen, wie du den SMD-Sensor herunterlötest und verlängerst und dann noch vergießt
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DS3231SN RTC Module mit DS3231M (MEMS) Typ installiert
Bauform B. schrieb im Beitrag #7483853: > Bei Mouser gibt's für 30 Cent mehr den > RV-8803-C7, mit Kompensation An die Pads unterm Chip kommt aber kein Bastler mit dem Lötkolben ran. Den RX8010SJ kann man dagegen noch zu Hause am Küchentisch löten.
erleben zu können.;-) Deine Vorschläge finde ich gut. Ich machte mal etwas Ähnliches mit einem SHT25 und hatte keine Probleme danach. Vielleicht lohnt es sich eine Träger-LP mit Halb-Pads und dem Pinout des DS3231 anzufertigen und dann die Bord Module mit diesen Upgrade weiter verwenden zu können
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Temperaturmessung Gewächshaus. BMS Problem.
www.conrad.de/de/p/jianghai-ecs1abz473mt6p23040-elektrolyt-kondensator-snapin-10-mm-47000-f-10-v-20-o-x-h-30-mm-x-40-mm-1-st-446164.html
auf 4.15V aufgeladen. Dahinter hängt ein Arduino Pro Mini mit einem LoRa-Modul als Sender und einem SHT31-Sensor.
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Reichelt-Wishlist
Siemens einzeln und günstig | | | PIR Bewegungsmelder * QT160 6-fach Touch Sensor IC | | Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) | | | | | | | | | Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) | | | Temperatur IC TC1047
18F2550 => PIC 18F2550-I/P Microchip PIC 16F88 | | => PIC 16F88-I/P Microchip dsPIC | | | | | => PIC 30F2010-30 SP/SO Logicanalyzer | => ME ANT 8 und ME ANT 16 Atmel ATMEGA8 TQFP => ATMEGA 8-16 TQ 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z. B.) | => vgl z. B. LT 1086 CM3,3 (SMD) oder LT 1086 CT3,3 (TO-220) bei
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ESP32 - SPS30 & anderen Sensoren an I²C verliert ab und zu die Verbindung
schon gelöst, bei folgendem stehe ich auf dem Schlauch: Verbaut habe ich: - ESP 32 - Sensirion SPS30 - SHT31D (Adafruit) - DPS310 (Adafruit) - LTC4311 I2C Extender / Active Terminator (Adafruit) Die Verkabelung ist so erfolgt, dass ich die qwiic Kabel mit Stecker benutzt habe. Bzw. eins durchgeschnitten
Levelshifter" verwenden. Eine Pullup-Spannung von 5V passt da nicht dazu. Die Adafruit DPS310 und SHT31-D Boards unterstützen wohl beide Spannungen, der SDS30 auch, d.h. du solltest den Pullup mit 3,3V verbinden. Wozu ist der LTC4311 drin? Jedes Bauelement macht die Schaltung komplizierter.
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Kondensation in wasserdichten Gehäusen
Ausgleichslöcher scheinen in der Tat ausreichend zu sein. Eine Gortexmembranhaube habe ich nur beim SHT75 RHT Sensor um ihn gegen Staubkontamination zu beschützen. Im Hoffman Hauptgehäuse habe ich einen internen RH Sensor und in der Tat ist da manchmal die interne Luftfeuchtigkeit höher als draussen
Temperaturänderungen eher langsam verlaufen, ist der besagte Stress eher auszuhalten. Temperaturen über 30 Grad sind relativ selten und kurzzeitig. Von 70 Grad ist da keine Rede.
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Vernünftiges Hygrometer gesucht
Mindestens eins ist dann wohl nicht im stationären Zustand. Ich habe hier den Nachfolger stehen (SHT31)
schon jahrzehntelang beruflich und hobbymässig. In meiner 20 Jahre alten Wetterstation hat sich ein SHT75 und ein SHT21 sehr bewährt. Der SHT75 ist schon über zwanzig Jahre alt und vergleicht mit der offiziellen Wetter-Kanada Station in nur 1km Entfernung meist innerhalb von +/- 5%. Also gealtert hat