{"id":266,"date":"2010-05-26T01:25:46","date_gmt":"2010-05-26T00:25:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.zigbe.net\/?p=266"},"modified":"2010-05-26T01:25:46","modified_gmt":"2010-05-26T00:25:46","slug":"midiendo-la-humedad-tambien-de-forma-sencilla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.whatsbee.net\/?p=266","title":{"rendered":"Midiendo la humedad (Tambi\u00e9n de forma sencilla)"},"content":{"rendered":"<p>Siguiendo con la l\u00ednea de los articulos anteriores vamos a medir la humedad del ambiente. Hay diferentes aplicaciones en las que la humedad relativa es un dato importante, la m\u00e1s obvia es en un mote del que queramos obtener datos de la climatolog\u00eda, pero no es la \u00fanica. Plante\u00e9monos por ejemplo un sistema de prevenci\u00f3n de incendios forestales, a menor humedad menor riesgo, o un sistema de predicci\u00f3n de riesgos en el entorno de un CPD, a madida que nos acercamos al 100% de humedad relativa nos acercamos al punto de rocio, ni que decir tiene que los componentes electr\u00f3nicos y el agua no se llevan bien del todo, intuitivamente si existe una posibilidad de condensaci\u00f3n de agua existe un riesgo de fiabilidad. Aunque el agua de la condensaci\u00f3n no sea conductora (que creo que no), seguramente existe riesgo de oxidaci\u00f3n, posibles problemas de contactos, etc.<\/p>\n<p>Con la misma filosof\u00eda que con la luz o con la temperatura hemos elegido un sensor, en este caso el HIH-4000-001 de Honeywell&#8230;<\/p>\n<div id=\"attachment_267\" style=\"width: 587px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/blog.whatsbee.net\/wp-content\/uploads\/2010\/05\/HIH4000001.jpg\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-267\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-267\" title=\"HIH4000001\" src=\"http:\/\/blog.whatsbee.net\/wp-content\/uploads\/2010\/05\/HIH4000001.jpg\" alt=\"\" width=\"577\" height=\"412\" srcset=\"https:\/\/blog.whatsbee.net\/wp-content\/uploads\/2010\/05\/HIH4000001.jpg 577w, https:\/\/blog.whatsbee.net\/wp-content\/uploads\/2010\/05\/HIH4000001-300x214.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 577px) 100vw, 577px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-267\" class=\"wp-caption-text\">Sensor HIH-4000-001 de Honeywell<\/p><\/div>\n<p>Con la misma simplicidad que en el caso de la temperatura este sensor tiene dos terminales de alimentaci\u00f3n y uno que proporciona una tensi\u00f3n proporcional a la humedad relativa. En este caso el 0% HR nos dar\u00e1 una tensi\u00f3n de 0,958V, el 100% HR nos dar\u00e1 una tensi\u00f3n de 3,268v, en funci\u00f3n de nuestro adc tendremos que a\u00f1adir un divisor resistivo para reducir este valor al que nos de una mayor resoluci\u00f3n dentro de los l\u00edmites marcados.<\/p>\n<p>No hay mucho m\u00e1s que contar, simplemente hay que tener en cuenta un par de cositas: El sensor tarda unos 70 milisegundos en estabilizarse, recordamos que estamos haciendo motes que duermen por una cuesti\u00f3n de ahorro energ\u00e9tico y alimentaci\u00f3n con bater\u00edas, lo l\u00f3gico es no alimentar los sensores mientras el mote duerme, por lo que tendremos que despertarlo un poco antes de tomar la medida para que esta sea m\u00e1s correcta.\u00a0 Por \u00faltimo hay que tener en cuenta los l\u00edmites operativos del datasheet.<\/p>\n<p>En este caso es\u00a0frecuente encontrar sensores de humedad que implementan el sensor de temperatura (necesario para hacer determinadas correcciones en la lectura de la\u00a0humedad), en algunos se puede tomar la medida de temperatura del mismo sensor, lo que nos puede\u00a0simplificar el circuito. Otro tema a tener en cuenta a la hora de dise\u00f1ar los motes es que ahora ya no estamos hablando de sensores con un coste de unos c\u00e9ntimos, el coste de un sensor de humedad puede se hasta 100 veces el coste de un sensor de temperatura (aprox entre 30 y 40\u20ac)<\/p>\n<p>A\u00fan nos quedan cosas por medir, pero vamos avanzando.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Siguiendo con la l\u00ednea de los articulos anteriores vamos a medir la humedad del ambiente. 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