- 来源: 合宙 LuatOS 官方仓库 air780epm 模块完整代码 - 路径: luatos/air780epm/module/Air780EPM/demo 含官方 demo(含 mqtt/mqtts/socket/uart 等) - 后续: 基于 demo 开发 UART<->MQTT 数据上报功能
一、演示模块概述
1、main.lua:主程序入口;
2、param_field.lua:RTU 主站应用模块(字段参数方式);
3、raw_frame.lua:RTU 主站应用模块(原始帧方式);
4、temp_hum_sensor.lua:485温湿度传感器读取模块;
二、演示功能概述
本 demo 演示的核心功能为:
1、将设备配置为 modbus RTU 主站模式
2、与从站 1 和 从站 2 进行通信
- 对从站 1 进行 2 秒一次的读取保持寄存器 0-1 操作
- 对从站 2 进行 4 秒一次的写入保持寄存器 0-1 操作
3、读取温湿度传感器数据
- 配置 modbus RTU 主站,读取温湿度传感器数据
- 每 2 秒读取一次传感器数据并解析温度和湿度值
注意事项:
1、该示例程序需要搭配 exmodbus 扩展库使用
2、在 main.lua 中 require "param_field" 模块,可以演示标准 modbus RTU 请求报文格式的使用方式
3、在 main.lua 中 require "raw_frame" 模块,可以演示非标准 modbus RTU 请求报文格式的使用方式
4、在 main.lua 中 require "temp_hum_sensor" 模块,可以演示读取485温湿度传感器数值的使用方式
5、require "param_field"、require "raw_frame" 和 require "temp_hum_sensor",不要同时打开,否则功能会有冲突
特别说明:
关于 RTU 报文,exmodbus 扩展库支持通过 字段参数 或 原始帧 两种方式进行配置
这两种配置方式本质都由用户将其放入 table 中在调用接口时传入,区别如下:
1、字段参数方式
这种方式需要用户将请求报文进行解析后,将其放入 table 中,例如:
-- 读取请求:
local config = {
slave_id = 1, -- 从站地址
reg_type = exmodbus.HOLDING_REGISTER, -- 寄存器类型:保持寄存器
start_addr = 0x0000, -- 寄存器起始地址
reg_count = 0x0002, -- 寄存器数量
timeout = 1000 -- 超时时间
}
-- 写入请求:
local config = {
slave_id = 2, -- 从站地址
reg_type = exmodbus.HOLDING_REGISTER, -- 寄存器类型:保持寄存器
start_addr = 0x0000, -- 寄存器起始地址
reg_count = 0x0002, -- 寄存器数量
data = {
[start_addr] = 0x0012, -- 寄存器 0 的值
[start_addr + 1] = 0x0034, -- 寄存器 1 的值
}
force_multiple = true, -- 是否强制使用多个寄存器写入操作(写多个线圈功能码:0x0F;写多个寄存器功能码:0x10)
timeout = 1000 -- 超时时间
}
2、原始帧方式
这种方式只需要用户将原始请求报文放入 table 中,例如:
-- 读取请求:
local config = {
raw_request = string.char(
0x01, -- 从站地址
0x03, -- 功能码:读取保持寄存器
0x00, 0x00, -- 寄存器起始地址
0x00, 0x02, -- 寄存器数量
0xC4, 0x0B -- CRC16校验码
)
timeout = 1000 -- 超时时间
}
-- 写入请求:
local config = {
raw_request = string.char(
0x02, -- 从站地址
0x10, -- 功能码:写入保持寄存器
0x00, 0x00, -- 寄存器起始地址
0x00, 0x02, -- 寄存器数量
0x04, -- 字节数量
0x00, 0x12, -- 寄存器 0 的值
0x00, 0x34, -- 寄存器 1 的值
0x5D, 0x39 -- CRC16校验码
)
timeout = 1000 -- 超时时间
}
如果你需要发送的请求报文是符合 modbus RTU 标准格式,可以使用 字段参数 或者 原始帧 方式
如果你需要发送的请求报文是非标准格式,必须使用 原始帧 方式,使用 字段参数 方式会导致解析的数据不正确
三、演示硬件环境
3.1 硬件环境说明
本Demo支持两种硬件环境,请根据实际使用的开发板版本选择对应的配置:
| 硬件环境 | HARDWARE_ENV值 | 控制485接收和发送的使能脚 |
|---|---|---|
| V1.3开发板 | "DEV_BOARD_V1.3" | GPIO24(默认) |
| V1.2开发板 | "DEV_BOARD_V1.2" | GPIO25 |
配置方法: 在main.lua中修改HARDWARE_ENV变量的值即可切换硬件环境。
3.1.1 V1.3开发板(DEV_BOARD_V1.3,默认)
配置说明
在main.lua中设置:
HARDWARE_ENV = "DEV_BOARD_V1.3"
485_uart驱动会自动完成以下操作:
- 使用 GPIO24 作为485使能脚
3.1.2 V1.2开发板(DEV_BOARD_V1.2)
配置说明
在main.lua中设置:
HARDWARE_ENV = "DEV_BOARD_V1.2"
485_uart驱动会自动完成以下操作:
- 使用 GPIO25 作为485使能脚
3.2 硬件清单
下面以Air780EPM V1.3开发板为例进行演示:
1、Air780EPM V1.3 开发板一块
2、TYPE-C USB数据线一根
3、USB-RS485 串口板
此处购买链接仅为推荐,如有问题请直接联系店家
4、气体浓度变送器(RS485 版)
如果你是小白,建议直接购买同款变送器,由于不同型号的温湿度模块默认的参数也会有所区别
- 购买链接:空气质量+温湿度+RS485
Air780EPM 与 USB-RS485 串口板接线图如下:
Air780EPM 与气体浓度变送器(RS-485 版)接线图如下:
演示软件环境
2、Air780EPM V2018 版本(理论上最新版本固件也可以,如果使用最新版本的固件不可以,可以烧录 V2018-1 固件对比验证)
3、摩尔信使(MThings)官网(用于模拟 modbus 从站设备)
演示核心步骤
RTU 主站应用模块(字段参数方式,对应 param_field.lua)
1、搭建硬件环境
- 将 USB-RS485 串口板与 Air780EPM 开发板进行连接
- 将 USB-RS485 串口板 与 Air780EPM 开发板的 USB 端同时接在电脑上
- 参考图见 演示硬件环境
2、在摩尔信使上配置模拟 RTU 从站设备环境
-
点击左上角的 “通道管理”按钮,在 “通道管理” 窗口选择对应的串口(USB-RS485 串口板与 Air780EPM 开发板进行 485 通信时的端口),点击对应串口后面的 “配置” 按钮,在 “串口参数配置” 窗口配置串口参数(要求与代码中调用 exmodbus.create 接口时填入的配置参数一致),操作流程图如下:
-
点击左上角的 “添加设备”按钮,在 “添加设备” 窗口对通信设备参数进行配置,配置好后点击 “添加” 按钮,左侧栏即为添加后的效果,操作流程图如下:
-
点击左侧的第一个从站(我这里显示为 “COM36-001”),点击中上部分的 “新增数据” 按钮,在 “新增数据配置” 窗口将 “数据条数” 、“区块” 、“起始数据地址” 按照下图中所示进行配置,最后点击 “确定” 按钮,此时便成功新增保持寄存器 0 和 保持寄存器 1,操作流程图如下:
-
点击左侧的第二个从站(我这里显示为 “COM36-002”),点击中上部分的 “新增数据” 按钮,在 “新增数据配置” 窗口将 “数据条数” 、“区块” 、“起始数据地址” 按照下图中所示进行配置,最后点击 “确定” 按钮,此时便成功新增保持寄存器 0 和 保持寄存器 1,操作流程图如下:
-
此时在摩尔信使上的配置操作已经完成,如果需要在摩尔信使上查看报文,那么操作流程图如下:
3、调整软件代码
4、打开 Luatools 工具,根据要求烧录本次所需要的内核固件和脚本代码
5、烧录成功后,自动开机运行
6、开机运行后 Luatools 工具上记录的日志如下:
[2025-12-29 10:08:32.083][000000000.320] I/user.main RTU_MASTER 001.000.000
[2025-12-29 10:08:32.089][000000000.347] Uart_ChangeBR 1338:uart1, 115200 115203 26000000 3611
[2025-12-29 10:08:32.111][000000000.348] I/user.exmodbus 串口 1 初始化成功,波特率 115200
[2025-12-29 10:08:32.120][000000000.348] I/user.exmodbus_test rtu_master 创建成功
[2025-12-29 10:08:32.129][000000000.349] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:08:32.367][000000001.353] I/user.exmodbus_test 未收到从站 1 的响应(超时)
[2025-12-29 10:08:32.532][000000001.354] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 123 ,寄存器 1 数值为 456
[2025-12-29 10:08:33.206][000000002.358] I/user.exmodbus_test 未收到从站 2 的响应(超时)
[2025-12-29 10:08:35.210][000000004.359] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:08:36.199][000000005.362] I/user.exmodbus_test 未收到从站 1 的响应(超时)
[2025-12-29 10:08:38.199][000000007.363] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:08:39.212][000000008.366] I/user.exmodbus_test 未收到从站 1 的响应(超时)
[2025-12-29 10:08:39.216][000000008.367] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 123 ,寄存器 1 数值为 456
[2025-12-29 10:08:40.210][000000009.370] I/user.exmodbus_test 未收到从站 2 的响应(超时)
[2025-12-29 10:08:42.206][000000011.371] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:08:43.211][000000012.374] I/user.exmodbus_test 未收到从站 1 的响应(超时)
[2025-12-29 10:08:45.212][000000014.375] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:08:45.228][000000014.390] I/user.exmodbus_test 成功读取到从站 1 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 0 ,寄存器 1 数值为 0
[2025-12-29 10:08:45.231][000000014.390] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 123 ,寄存器 1 数值为 456
[2025-12-29 10:08:45.260][000000014.403] I/user.exmodbus_test 成功写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:08:47.251][000000016.403] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:08:47.264][000000016.422] I/user.exmodbus_test 成功读取到从站 1 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 0 ,寄存器 1 数值为 0
[2025-12-29 10:08:49.270][000000018.423] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:08:49.276][000000018.436] I/user.exmodbus_test 成功读取到从站 1 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 0 ,寄存器 1 数值为 0
[2025-12-29 10:08:49.281][000000018.437] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 123 ,寄存器 1 数值为 456
[2025-12-29 10:08:49.293][000000018.452] I/user.exmodbus_test 成功写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值
7、如下图所示,鼠标右键点击 “通道” 下方的按钮,当我们把摩尔信使上由上位机与 Air780EPM 之间的串口通道关闭后,此时 Air780EPM 在发送请求时便会收不到响应,Luatools 工具上显示的日志如下:
[2025-12-29 10:08:32.129][000000000.349] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:08:32.367][000000001.353] I/user.exmodbus_test 未收到从站 1 的响应(超时)
[2025-12-29 10:08:32.532][000000001.354] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 123 ,寄存器 1 数值为 456
[2025-12-29 10:08:33.206][000000002.358] I/user.exmodbus_test 未收到从站 2 的响应(超时)
8、如下图所示,鼠标右键点击 “通道” 下方的按钮,当我们把摩尔信使上由上位机与 Air780EPM 之间的串口通道打开后,此时 Air780EPM 在发送请求时便会接收到响应,Luatools 工具与摩尔信使上显示的日志如下:
[2025-12-29 10:08:45.212][000000014.375] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:08:45.228][000000014.390] I/user.exmodbus_test 成功读取到从站 1 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 0 ,寄存器 1 数值为 0
[2025-12-29 10:08:45.231][000000014.390] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 123 ,寄存器 1 数值为 456
[2025-12-29 10:08:45.260][000000014.403] I/user.exmodbus_test 成功写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值
9、关于 Air780EPM 执行读取和写入请求后,摩尔信使上位机的数值变化如下图所示:
RTU 主站应用模块(原始帧方式,对应 raw_frame.lua)
1、搭建硬件环境
- 将 USB-RS485 串口板与 Air780EPM 开发板进行连接
- 将 USB-RS485 串口板 与 Air780EPM 开发板的 USB 端同时接在电脑上
- 参考图见 演示硬件环境
2、在摩尔信使上配置模拟 RTU 从站设备环境
-
点击左上角的 “通道管理”按钮,在 “通道管理” 窗口选择对应的串口(USB-RS485 串口板与 Air780EPM 开发板进行 485 通信时的端口),点击对应串口后面的 “配置” 按钮,在 “串口参数配置” 窗口配置串口参数(要求与代码中调用 exmodbus.create 接口时填入的配置参数一致),操作流程图如下:
-
点击左上角的 “添加设备”按钮,在 “添加设备” 窗口对通信设备参数进行配置,配置好后点击 “添加” 按钮,左侧栏即为添加后的效果,操作流程图如下:
-
点击左侧的第一个从站(我这里显示为 “COM36-001”),点击中上部分的 “新增数据” 按钮,在 “新增数据配置” 窗口将 “数据条数” 、“区块” 、“起始数据地址” 按照下图中所示进行配置,最后点击 “确定” 按钮,此时便成功新增保持寄存器 0 和 保持寄存器 1,操作流程图如下:
-
点击左侧的第二个从站(我这里显示为 “COM36-002”),点击中上部分的 “新增数据” 按钮,在 “新增数据配置” 窗口将 “数据条数” 、“区块” 、“起始数据地址” 按照下图中所示进行配置,最后点击 “确定” 按钮,此时便成功新增保持寄存器 0 和 保持寄存器 1,操作流程图如下:
-
此时在摩尔信使上的配置操作已经完成,如果需要在摩尔信使上查看报文,那么操作流程图如下:
3、调整软件代码
4、打开 Luatools 工具,根据要求烧录本次所需要的内核固件和脚本代码
5、烧录成功后,自动开机运行
6、开机运行后 Luatools 工具上记录的日志如下:
[2025-12-29 10:23:51.883][000000000.320] I/user.main RTU_MASTER 001.000.000
[2025-12-29 10:23:51.884][000000000.349] Uart_ChangeBR 1338:uart1, 115200 115203 26000000 3611
[2025-12-29 10:23:51.885][000000000.350] I/user.exmodbus 串口 1 初始化成功,波特率 115200
[2025-12-29 10:23:51.886][000000000.350] I/user.exmodbus_test rtu_master 创建成功
[2025-12-29 10:23:51.887][000000000.351] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:23:52.540][000000001.354] I/user.exmodbus_test 未收到从站 1 的响应(超时)
[2025-12-29 10:23:52.554][000000001.355] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:23:53.532][000000002.359] I/user.exmodbus_test 未收到从站 2 的响应(超时)
[2025-12-29 10:23:55.541][000000004.360] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:23:56.542][000000005.362] I/user.exmodbus_test 未收到从站 1 的响应(超时)
[2025-12-29 10:23:58.546][000000007.363] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:23:59.539][000000008.366] I/user.exmodbus_test 未收到从站 1 的响应(超时)
[2025-12-29 10:23:59.540][000000008.367] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:00.553][000000009.370] I/user.exmodbus_test 未收到从站 2 的响应(超时)
[2025-12-29 10:24:02.556][000000011.371] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:03.547][000000012.374] I/user.exmodbus_test 未收到从站 1 的响应(超时)
[2025-12-29 10:24:05.557][000000014.375] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:05.561][000000014.388] I/user.exmodbus_test 成功读取到从站 1 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 0 ,寄存器 1 数值为 0
[2025-12-29 10:24:05.565][000000014.389] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:05.588][000000014.404] I/user.exmodbus_test 成功写入从站 2 保持寄存器 0-1
[2025-12-29 10:24:07.576][000000016.405] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:07.609][000000016.422] I/user.exmodbus_test 成功读取到从站 1 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 0 ,寄存器 1 数值为 0
[2025-12-29 10:24:09.607][000000018.422] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:09.611][000000018.436] I/user.exmodbus_test 成功读取到从站 1 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 0 ,寄存器 1 数值为 0
[2025-12-29 10:24:09.614][000000018.437] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:09.639][000000018.452] I/user.exmodbus_test 成功写入从站 2 保持寄存器 0-1
[2025-12-29 10:24:11.634][000000020.453] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:11.649][000000020.468] I/user.exmodbus_test 成功读取到从站 1 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 0 ,寄存器 1 数值为 0
[2025-12-29 10:24:13.653][000000022.468] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:13.656][000000022.485] I/user.exmodbus_test 成功读取到从站 1 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 0 ,寄存器 1 数值为 0
[2025-12-29 10:24:13.659][000000022.485] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:13.684][000000022.500] I/user.exmodbus_test 成功写入从站 2 保持寄存器 0-1
7、如下图所示,鼠标右键点击 “通道” 下方的按钮,当我们把摩尔信使上由上位机与 Air780EPM 之间的串口通道关闭后,此时 Air780EPM 在发送请求时便会收不到响应,Luatools 工具上显示的日志如下:
[2025-12-29 10:23:51.887][000000000.351] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:23:52.540][000000001.354] I/user.exmodbus_test 未收到从站 1 的响应(超时)
[2025-12-29 10:23:52.554][000000001.355] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:23:53.532][000000002.359] I/user.exmodbus_test 未收到从站 2 的响应(超时)
8、如下图所示,鼠标右键点击 “通道” 下方的按钮,当我们把摩尔信使上由上位机与 Air780EPM 之间的串口通道打开后,此时 Air780EPM 在发送请求时便会接收到响应,Luatools 工具与摩尔信使上显示的日志如下:
程序设计为每隔 2 秒执行一次读取,每隔 4 秒执行一次写入,在日志上呈现出现就是先执行两次读取再执行一次写入
[2025-12-29 10:24:11.634][000000020.453] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:11.649][000000020.468] I/user.exmodbus_test 成功读取到从站 1 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 0 ,寄存器 1 数值为 0
[2025-12-29 10:24:13.653][000000022.468] I/user.exmodbus_test 开始读取从站 1 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:13.656][000000022.485] I/user.exmodbus_test 成功读取到从站 1 保持寄存器 0-1 的值,寄存器 0 数值为 0 ,寄存器 1 数值为 0
[2025-12-29 10:24:13.659][000000022.485] I/user.exmodbus_test 开始写入从站 2 保持寄存器 0-1 的值
[2025-12-29 10:24:13.684][000000022.500] I/user.exmodbus_test 成功写入从站 2 保持寄存器 0-1
9、关于 Air780EPM 执行读取和写入请求后,摩尔信使上位机的数值变化如下图所示:
485 温湿度传感器读取模块(对应 temp_hum_sensor.lua)
1、搭建硬件环境
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将气体浓度变送器(RS-485 版)的 '+' 和 '-' 与供电设备(稳压电源等)进行连接,供电范围 8V ~ 36V DC
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将气体浓度变送器(RS-485 版)与 Air780EPM 开发板进行连接
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将 Air780EPM 开发板的 USB 端接在电脑上
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参考图见 演示硬件环境
2、了解气体浓度变送器(RS-485 版)
- 该变送器模块上电后默认输出数据,从站地址默认为 1,波特率默认为 9600
- 温度传感器数值通过保持寄存器地址 0x001E 输出,输出数据为 16 位有符号整数(-0x7FFF ~ +0x7FFF),
- 数据范围为 -40℃ ~ +85℃,分辨率为 0.1℃
- 注:寄存器值为 235,实际温度值为 235 * 0.1 = 23.5
- 湿度传感器对应保持寄存器地址 0x001F 输出,输出数据为 16 位无符号整数(0 ~ 0xFFFF)
- 数据范围为 0%RH ~ 85%RH,分辨率为 0.1%RH
- 注:寄存器值为 653,实际湿度值为 653 * 0.1 = 65.3
3、调整软件代码
4、打开 Luatools 工具,根据要求烧录本次所需要的内核固件和脚本代码,为气体浓度变送器(RS-485 版)进行供电(提前通电也可以)
5、烧录成功后,自动开机运行
6、开机运行后 Luatools 工具上记录的日志如下:
[2025-12-29 10:32:29.548][000000000.201] I/user.main RTU_MASTER 001.000.000
[2025-12-29 10:32:29.550][000000000.230] Uart_ChangeBR 1338:uart1, 9600 9600 26000000 43333
[2025-12-29 10:32:29.552][000000000.231] I/user.exmodbus 串口 1 初始化成功,波特率 9600
[2025-12-29 10:32:29.554][000000000.231] I/user.temp_hum_sensor RTU 主站创建成功
[2025-12-29 10:32:29.555][000000000.231] I/user.temp_hum_sensor 开始读取温湿度传感器数据
[2025-12-29 10:32:29.563][000000000.260] I/user.temp_hum_sensor 读取成功,温度为 15.80000 ℃,湿度为 48.90000 %RH
[2025-12-29 10:32:31.011][000000002.260] I/user.temp_hum_sensor 开始读取温湿度传感器数据
[2025-12-29 10:32:31.042][000000002.289] I/user.temp_hum_sensor 读取成功,温度为 15.70000 ℃,湿度为 48.90000 %RH
[2025-12-29 10:32:33.049][000000004.289] I/user.temp_hum_sensor 开始读取温湿度传感器数据
[2025-12-29 10:32:33.080][000000004.317] I/user.temp_hum_sensor 读取成功,温度为 15.60000 ℃,湿度为 49.10000 %RH
[2025-12-29 10:32:35.077][000000006.318] I/user.temp_hum_sensor 开始读取温湿度传感器数据
[2025-12-29 10:32:35.093][000000006.346] I/user.temp_hum_sensor 读取成功,温度为 15.40000 ℃,湿度为 49.30000 %RH
[2025-12-29 10:32:37.104][000000008.347] I/user.temp_hum_sensor 开始读取温湿度传感器数据
[2025-12-29 10:32:37.134][000000008.376] I/user.temp_hum_sensor 读取成功,温度为 15.40000 ℃,湿度为 49.30000 %RH
[2025-12-29 10:32:39.121][000000010.376] I/user.temp_hum_sensor 开始读取温湿度传感器数据
[2025-12-29 10:32:39.151][000000010.405] I/user.temp_hum_sensor 读取成功,温度为 15.50000 ℃,湿度为 49.40000 %RH
[2025-12-29 10:32:41.163][000000012.405] I/user.temp_hum_sensor 开始读取温湿度传感器数据
[2025-12-29 10:32:41.195][000000012.433] I/user.temp_hum_sensor 读取成功,温度为 15.50000 ℃,湿度为 49.40000 %RH















