DHT22、SHT20、SHT30、SHT45 怎麼選?精度、反應、環境與成本完整比較

DHT22、SHT20、SHT30、SHT45 溫濕度感測器比較與選型指南

DHT22、SHT20、SHT30、SHT45 怎麼選?精度、反應、環境與成本完整比較

文章定位:這不是四款產品的高低排名,而是協助你依專案階段、量測目標、環境與總導入成本縮小候選。技術規格以 ASAIR/Aosong 與 Sensirion 原廠文件為準;網站價格與庫存查核時間為 2026 年 8 月 9 日,均為當時公開的 未稅價,實際價格與庫存仍以商品頁為準。

你在麵包板上接好感測器,看到溫度與濕度都能更新,不代表這顆料就適合放進成品。對教學 Demo 來說,接線快、函式庫好找可能最重要;到了電池節點、小量量產或高濕設備,反應時間、長期漂移、機構熱源、凝露、污染、SMT 製程和供貨生命週期,往往比規格表上的一個「±」更關鍵。

本文比較 DHT22/AM2302、SHT20、SHT30 與 SHT45,並把感測元件本身的科學性能店內販售模組的接頭、PCB、防護及價格分開說明。讀完後,你應能先排除明顯不合適的方案,再決定哪些型號值得進入樣品驗證。

先看結論:依用途縮小候選

你的專案情境可先列入候選選型理由下單前要確認
Arduino/ESP32 教學、低頻室內記錄DHT22 或任一 SHT breakout現成模組比裸 IC 容易接線;DHT22 的專有單線介面也有大量教學資源邏輯電壓、上拉、函式庫支援、最短更新週期
維護已量產的舊設備原設計使用的 SHT20 或 SHT30保留已驗證 PCB、韌體、治具與機構,可能比換新料更省總成本SHT20 已標示 NRND,需確認供貨及替代路線
新設計,需要成熟 I²C 與精度/成本平衡SHT30 模組供電範圍較寬,I²C 與 CRC 完整,計量性能比入門方案更適合設備化不要把 SHT35 的精度誤套給 SHT30;確認模組用料與位址
電池、尺寸或較高精度是硬需求SHT45 breakout 或 SHT45 IC典型 ±1.0 %RH、±0.1 °C,反應與低功耗表現突出breakout 與裸 IC 成本不同;量產需驗證 SMT、污染與機構熱偏差
高濕、可能凝露或粉塵環境先做環境設計,再選型感測範圍寫 0–100 %RH,不代表能淋雨、泡水或永久維持標稱精度防護膜、探頭結構、通風、恢復流程與整機環境測試
長線、設備層或工業通訊工業探頭/RS485 變送器,而非直接拉長 I²C完整變送器已處理線纜、收發器與通訊層,與小型 breakout 不是同類產品供電、Modbus 暫存器、線長、終端電阻、庫存與可替換探頭
DHT22、SHT20、SHT30、SHT45 比較矩陣,列出介面、典型精度、反應、適用情境與限制
DHT22、SHT20、SHT30、SHT45 科學性能與整合條件比較矩陣

第一步:先分清楚「感測元件」與「可直接使用的模組」

這四個名稱常出現在同一張比較表裡,但它們原始產品層級並不一致。

  • DHT22/AM2302:原廠將 AM2302 定義為數位溫濕度模組。塑膠通風外殼內已整合感測元件、MCU、校正係數與數位輸出,常見版本可直接插接或焊線。
  • SHT20、SHT30、SHT45:原廠料號是開口式 DFN 感測 IC。你在零售通路買到的通常是第三方 breakout,板上可能再加穩壓器、電平轉換、I²C 上拉電阻、接頭或保護元件。

因此,零售價不能被解讀成「晶片性能的單價」。例如店內的 SHT45 商品是含穩壓、電平轉換與 STEMMA QT/Qwiic 接頭的完整開發板;SHT20 另有帶 PE 外殼與引線的探頭;SHT30 還有 RS485 Modbus 變送器。接頭、線材、防護、通訊收發器和省下的開發工時,本來就是價格的一部分。

第二步:科學性能怎麼看?先區分典型值與保證邊界

以下數字來自指定原廠資料表。典型精度是標準條件下的代表表現,不等於每一顆、每一個溫濕度點的最大誤差。完整選型仍要查看誤差曲線、測試條件與系統誤差。

原廠感測核心RH 典型精度溫度典型精度RH 反應時間 τ63%RH 長期漂移主要介面
DHT22/AM2302±2 %RH;25 °C、5 V、非冷凝±0.5 °C<6 秒<0.5 %RH/年ASAIR 專有單資料線時序
SHT20±3 %RH;25 °C、3.0 V±0.3 °C8 秒典型 <0.25、最大 <0.5 %RH/年I²C
SHT30±2 %RH±0.2 °C;0–65 °C8 秒;ART 可改善約 2 倍典型 <0.25、最大 <0.5 %RH/年I²C、CRC
SHT45±1.0 %RH±0.1 °C4 秒典型 <0.2 %RH/年I²C FM+、CRC

為什麼解析度不能代表準確度?

SHT30、SHT45 的數位輸出可到 0.01 %RH/0.01 °C,DHT22 則是 0.1 %RH/0.1 °C。這只表示數值輸出的最小步進,不表示真實量測誤差只有那麼小。若元件典型溫度精度是 ±0.5 °C,即使畫面顯示 25.37 °C,也不能把後兩位小數當成已知真值。

反應時間也不是畫面更新速度

資料表常用 τ63%:環境突然改變後,讀值走完最終變化量 63% 所需的時間。這和韌體多久讀一次不同。DHT22 最短取樣週期為 2 秒;SHT 感測器可採不同量測模式,但實際外殼、保護膜、氣流與 PCB 熱傳,可能比 IC 本身更慢。

SHT30 不等於 SHT35

SHT3x 家族共用一份資料表,最容易發生的錯誤是把 SHT35 的 ±1.5 %RH、±0.1 °C 套到 SHT30。SHT30 的正確典型值是 ±2 %RH、±0.2 °C。若零售模組頁面採較保守數值,文章與設計文件應分別標示「原廠 IC 規格」與「模組販售頁標示」,不要混寫成同一項保證。

四款產品各自解決什麼問題?

DHT22/AM2302:原型便利、教學資源與可手工作業

DHT22 的價值不只在感測數字,而是它本身已是一個容易理解的封裝模組。對麵包板、課程、Maker 專案與低頻室內紀錄,它省下處理 DFN 裸 IC 的門檻。店內一般 DHT22/AM2302 模組目前約 NT$210 未稅,另有 Grove 介面板約 NT$240 未稅

它使用 ASAIR 的專有單線時序協定,雖然只需要一條資料線,但不是 Dallas/Maxim 1-Wire。韌體對時序、阻塞式讀取、線長與雜訊的容忍度要在目標 MCU 上實測。最短 2 秒更新週期也不適合需要快速回授的控制迴路。

較適合:教學、快速 Demo、低頻室內環境記錄,以及能接受依實際模組做入料驗證的專案。

需換個方向評估:追求極低平均功耗、快速動態、SMT 自動化、小尺寸或嚴格計量追溯的新量產設計。

查看 DHT22/AM2302 一般模組

SHT20:既有設計的延續價值,與新案生命週期要分開判斷

SHT20 的典型性能是 ±3 %RH、±0.3 °C,採 I²C,裸 IC 供電範圍為 2.1–3.6 V。店內微型 I²C 模組約 NT$145 未稅;另有 PE 探頭與 HY2.0 接頭版本約 NT$160 未稅,以及 50 cm 引線探頭約 NT$360 未稅

Sensirion 目前將 SHT20 標示為 NRND(Not Recommended for New Designs,不建議用於新設計)。這不等於停產,也不代表現有設備必須立即換料。若既有產品已完成 PCB、韌體、治具、環境測試及客戶驗證,延續原料號可能是風險最低的決策;新案則應把未來供貨與改版路線納入評估。

網站上的不同 SHT20 探頭頁對供電標示存在差異。其中 50 cm 引線款同頁同時出現「2.1–3.6 V、禁止 5 V」與「3.3/5 V」資訊。為避免損壞,應先按較嚴格的 3.6 V 上限處理,並在採購前確認探頭內部電路與確切版本。

較適合:維護既有 SHT20 設計,或已鎖定供應來源、探頭版本及電氣條件的專案。

需換個方向評估:準備建立多年量產週期的新產品,且尚未投入既有 SHT20 驗證成本。

查看 SHT20 微型 I²C 模組

SHT30:成熟 I²C 平台與精度、供電彈性的折衷

SHT30 的典型性能為 ±2 %RH、±0.2 °C,供電範圍 2.15–5.5 V,I²C 最高 1 MHz,並提供 CRC。對需要成熟 I²C、生態資源、較寬供電範圍與中階計量性能的設備,它常是容易評估的平衡點。店內 SHT30 I²C 開發模組目前約 NT$270 未稅

若場景需要長線與 Modbus,店內另有 SHT30 RS485 變送器,包含 1 m 線纜、PE 探頭與通訊電路,公開價約 NT$480 未稅,但查核時為已售完。這類產品應與其他工業變送器比較,不應拿來和 I²C breakout 直接比單價。

較適合:新案需要 I²C 與精度/成本平衡,或既有 SHT3x 平台希望維持已驗證製程。

需換個方向評估:尺寸、極低供電、低平均功耗與更高精度同時是硬需求;此時可把 SHT45 納入樣品比較。

查看 SHT30 I²C 模組

SHT45:較高精度、低功耗與小型化,但要把系統設計做到位

SHT45 的典型精度達 ±1.0 %RH、±0.1 °C,RH τ63% 為 4 秒,典型 RH 長期漂移低於 0.2 %RH/年。裸 IC 供電範圍 1.08–3.6 V;店內販售的 STEMMA QT/Qwiic breakout 已加入穩壓、電平轉換及接頭,可支援 3 V/5 V 開發環境,目前約 NT$430 未稅

較高精度元件能降低感測核心誤差,但不會自動消除主板發熱、外殼通風、位置、冷凝及污染造成的系統偏差。若設備把感測器放在穩壓器、處理器或顯示器旁,即使換成 SHT45,也可能只得到更穩定但仍偏高的溫度讀值。

SHT45 平台可在凝露環境保持功能,且提供加熱器;這仍不能直接等同「成品防水」。只有具 PTFE 膜的特定 SHT45-AD1F 版本有原廠 harsh-condition/IP67 相關敘述,店內 STEMMA QT/Qwiic breakout 不能僅憑晶片家族名稱推論具有相同整機防護。

較適合:精密室內量測、電池節點、尺寸受限設備,以及願意做 PCB、製程、機構與環境驗證的小量量產案。

需換個方向評估:只想手焊、快速插接且精度需求一般的專案;breakout 的便利性雖高,但成本與尺寸不再等同裸 IC 優勢。

查看 SHT45 STEMMA QT/Qwiic 模組

依教學、既有設計、精度功耗、高濕污染與量產需求縮小溫濕度感測器候選的流程圖
DHT22、SHT20、SHT30、SHT45 溫濕度感測器選型流程

供電、功耗與韌體:同樣輸出數位值,整合方式差很多

項目DHT22/AM2302SHT20SHT30SHT45
原廠供電3.3–5.5 V2.1–3.6 V2.15–5.5 V1.08–3.6 V
原廠介面專有單資料線I²CI²C、CRCI²C FM+、CRC
典型待機電流15 µA0.15 µA0.2 µA0.08 µA
典型量測電流1.2 mA0.3 mA0.6 mA0.32 mA,heater 關閉
韌體關注點時序、2 秒週期、錯誤值處理位址、命令、CRC、NRND 遷移位址、repeatability、ART/heater命令、repeatability、heater、跨世代相容性

平均功耗不能只用量測電流排名,因為每款資料表採用的量測頻率、精度模式與電壓不同。電池產品應依自己的採樣週期計算睡眠、喚醒、量測、通訊與 MCU 總能耗。SHT45 的低功耗優勢在合理 duty cycle 下很有吸引力,但若 Wi-Fi 每分鐘上傳一次,無線傳輸可能仍占整機耗電的大部分。

三代 SHT 都用 I²C,也不表示可以直接替換。位址、命令、CRC、重置流程、加熱器控制、封裝腳位與驅動 API 都要核對。換料時應建立介面相容表,而不是看到 SDA/SCL 就直接改 BOM。

高濕、冷凝與污染:最容易讓型錄性能失效的地方

DHT22 與 SHT20 的精度條件明確要求非冷凝。SHT30 在長時間高濕下可能產生可恢復偏移,內建 heater 主要用於合理性檢查或特定恢復策略,不能被當作防水保證。SHT45 雖能在冷凝環境工作,但裸 IC、膜版 IC、breakout、探頭及完整產品的防護層級仍要逐一確認。

更常被忽略的是化學污染。酒精、清潔劑、揮發性膠、泡棉、膠帶、矽氧烷、助焊劑與包材逸氣,都可能讓濕度感測器產生漂移。設計時應注意:

  1. 感測開口不可被 conformal coating 或殘膠覆蓋。
  2. 生產清洗、烘烤與儲存條件要符合原廠 handling guide。
  3. 感測器應遠離 MCU、穩壓器、電池充電 IC、螢幕與其他熱源。
  4. 外殼需要讓環境空氣交換,同時避免液態水直接進入。
  5. 高濕或污染應用要規劃可更換探頭、比對週期與恢復流程。
Maker 教學、室內記錄、設備量產與高濕污染環境的溫濕度感測器選型重點
溫濕度感測器應用情境與選型重點

價格怎麼比才公平?先比較商品形態,再算總導入成本

以下是網站於 2026 年 8 月 9 日的公開未稅價快照:

型號網站販售形態當時價格當時庫存這筆價格包含什麼
DHT22一般單總線模組約 NT$210有庫存封裝感測模組與開發 PCB
DHT22Grove 模組約 NT$240有庫存Grove PCB 與接頭生態
SHT20微型 I²C 模組約 NT$145有庫存小型 breakout;無長線探頭
SHT20PE 探頭、HY2.0約 NT$160有庫存探頭外殼、線材與接頭
SHT20PE 探頭、50 cm 引線約 NT$360有庫存指定線長與探頭結構
SHT30I²C PCB 模組約 NT$270有庫存開發用 breakout
SHT30RS485 Modbus 變送器約 NT$480已售完1 m 探頭、收發器與通訊層
SHT45STEMMA QT/Qwiic breakout約 NT$430有庫存穩壓、電平轉換、上拉與雙接頭

若只做 1–10 台原型,模組多花的幾十到幾百元,可能比工程師花時間畫板、焊接與除錯便宜。到了 100–1,000 台,才應把裸 IC 單價、PCB 面積、SMT、AOI、治具、校正、良率與缺料改版一起算。

可用這個公式評估:

總導入成本 = 料件 + 周邊 BOM + PCB/組裝 + 韌體工時 + 測試/校正 + 預估損耗 + 生命週期風險準備

因此,「網站上 SHT20 模組目前比 DHT22 便宜」只是某一天、某種模組形態的採購快照,不能推論所有數量與產品形態下 SHT20 的總成本都較低。

依四種真實情境選型

情境一:課程、展示或快速概念驗證

先選容易取得、接線清楚且函式庫成熟的模組。DHT22、SHT20、SHT30、SHT45 breakout 都可進候選,差別在預算、介面與精度需求。若只是每分鐘記錄一次室內環境,先把開發時間與接線失誤降到最低,比追求極限精度更實際。

情境二:室內資料記錄器或電池節點

把睡眠電流、量測模式、無線上傳週期與外殼自熱一起計算。SHT45 適合進入低功耗與較高精度候選;若預算與既有 I²C 平台較重要,SHT30 也值得實測。不要只測裸板,應把感測器放入實際外殼後比較穩定時間與溫度偏差。

情境三:控制設備與小量量產

需要的不只是「能讀到值」,還包括 CRC、逾時、錯誤碼、批次一致性、上電復原、治具測試、供貨與替代料。SHT30 可作為成熟 I²C 平衡方案;SHT45 可在精度、尺寸與功耗有硬需求時進候選。DHT22 也能用於條件較寬鬆的設備,但應鎖定製造商、完整料號與模組版次。

情境四:高濕、戶外或化學污染

先從探頭、膜材、外殼、凝露路徑、線纜與維護週期設計,再談感測 IC。SHT20/SHT30 的 PE 探頭或工業變送器可能比裸 breakout 更接近需求,但「防水探頭」仍要確認 IP 等級、線材入口、可承受溫度與是否允許長期凝露。SHT45 的膜版 IC 也不能自動代表任意 breakout 都具同等防護。

從候選走到量產:七項驗證不能省

  1. 鎖定完整身分:製造商、MPN、模組 PCB 版次、接頭、探頭與供應通路。
  2. 至少兩批樣品:避免只對單一批次做出一致性結論。
  3. 三點以上比對:使用可追溯參考儀器,在目標溫濕度區間比較偏差與重複性。
  4. 放進實際機構:測主板熱源、氣流、安裝方向與反應延遲。
  5. 通訊負面測試:拔線、CRC 錯誤、匯流排卡死、逾時與重新上電時,系統不能把錯誤當成 0 °C/0 %RH。
  6. 環境與恢復測試:高濕、凝露、污染與長時間運行後,確認偏移及恢復。
  7. 供應計畫:針對 NRND、缺貨與模組改版建立替代料及韌體遷移方案。

常見問題

DHT22、SHT20、SHT30、SHT45 可以只看精度選嗎?

不建議。精度只是感測核心的一項誤差來源。介面、功耗、反應、機構熱源、凝露、污染、供貨、組裝與測試成本,都可能改變最後的選擇。

SHT45 精度較高,是否所有案子都應直接選它?

不是。若專案只需一般室內趨勢、數量少、手焊為主,較低價或接線更熟悉的模組可能更節省總工時。SHT45 的價值在精度、漂移、反應、低功耗與小型化確實重要時才會充分發揮。

SHT20 已經停產了嗎?

原廠目前標示 NRND,意思是不建議用於新設計,不能直接改寫成停產。既有產品應確認供貨、PCN/EOL 通知與替代方案;新案則應把生命週期風險放入決策。

SHT30 與 SHT45 都是 I²C,可以直接換嗎?

不能只憑 I²C 判定。命令、位址選項、CRC、封裝腳位、量測模式、heater 與驅動 API 都要核對,PCB 與韌體必須重新驗證。

標示 0–100 %RH,是否代表可長期凝露或淋雨?

不是。量測範圍、精度條件、冷凝功能與成品防水是不同概念。應查看 non-condensing 條件、膜版 SKU、探頭結構、IP 等級及恢復程序。

兩顆感測器放一起比較,就能完成校正嗎?

只能做相對比對。若沒有穩定環境、可追溯參考儀器、充分穩定時間與不確定度評估,不能宣稱完成計量校正。

最後的選型原則

DHT22、SHT20、SHT30、SHT45 並不是一條從低階到高階的直線。DHT22偏向原型便利與手工作業;SHT20 在既有設備仍可能有延續價值;SHT30提供成熟 I²C、供電彈性與性能平衡;SHT45則把精度、反應、低功耗及小型化推進到新一代設計需求。

先定義你的環境、誤差預算、採樣週期、供電、組裝能力與預計數量,再把合適型號列入候選。真正可靠的結論,來自資料表核對、樣品比對、實際外殼測試及供應規劃,而不是把四個典型精度數字排成名次。

若你能提供使用環境、目標精度、MCU/通訊方式、供電、線長、數量與外殼條件,台灣智能感測科技可協助縮小候選,並規劃樣品驗證方向。

原廠技術來源

  • ASAIR/Aosong,AM2302 Technical Manual V1.0:https://www.aosong.com/uploadfiles/2025/04/20250417105409216.pdf
  • ASAIR,AM2302 DHT22 官方產品頁:https://asairsensors.com/product/am2302-dht22-temperature-and-humidity-sensor/
  • Sensirion,SHT20 Datasheet Version 5(2022-10):https://sensirion.com/media/documents/CCDE1377/635000A2/Sensirion_Datasheet_Humidity_Sensor_SHT20.pdf
  • Sensirion,SHT3x-DIS Datasheet Version 7(2022-12):https://sensirion.com/media/documents/213E6A3B/63A5A569/Datasheet_SHT3x_DIS.pdf
  • Sensirion,SHT4x Datasheet Version 7.1(2025-03):https://sensirion.com/media/documents/33FD6951/67EB9032/HT_DS_Datasheet_SHT4x_5.pdf
  • Sensirion,SHTxx Calibration Certification:https://sensirion.com/media/documents/91BA82E8/616405D3/Sensirion_Humidity_Sensors_SHTxx_Calibration_Certification.pdf
  • Sensirion,SHTxx Handling Instructions Version 9(2025-06):https://sensirion.com/media/documents/6D95AA80/6840311F/HT_Handling_Instructions_SHTxx.pdf
  • Sensirion,Contamination Guide Version 1.1(2024-09):https://sensirion.com/media/documents/D1297BA5/670547C3/HT_AN_Contamination_Guide.pdf

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