湿度传感器的选择条件
温湿度传感器参数
温湿度传感器参数温湿度传感器参数温湿度传感器是一种测量环境中温度和相对湿度的设备。
它们通常用于监测室内和室外环境中的气候条件,以便控制空调、加热和通风系统。
以下是有关温湿度传感器参数的详细信息。
一、测量范围温湿度传感器的测量范围是指它能够正确地读取的温度和湿度值的区间。
这个范围通常由两个数字表示,例如:0-100% RH 和 -40°C 到85°C。
这意味着该传感器可以在-40°C到85°C之间测量温度,并在0-100% RH之间测量相对湿度。
二、准确性准确性是指传感器读取值与实际值之间的差异程度。
这通常由一个百分比表示,并且与特定的环境条件有关。
在标准大气压下,一个具有±2%RH精度的传感器将在20°C时读取98%RH时实际上可能只有96%RH。
三、响应时间响应时间是指从环境发生变化到传感器检测到并显示变化所需的时间。
响应时间越短,传感器越能够快速反应环境变化。
这通常由秒数表示。
四、稳定性稳定性是指传感器在长期使用过程中的准确性和响应时间是否会发生变化。
稳定性越好,传感器的使用寿命就越长。
五、输出信号温湿度传感器可以产生不同类型的输出信号。
它们可以通过模拟电压输出或数字通信协议(如I2C或SPI)输出数据。
选择正确的输出类型将有助于确保与其他设备的兼容性。
六、尺寸和安装温湿度传感器可以有不同的尺寸和安装方式。
一些传感器可以直接插入电路板上,而其他一些需要固定在外壳中。
选择正确的尺寸和安装方式将有助于确保传感器适合所需的应用程序。
七、额外特性一些温湿度传感器具有额外特性,例如自动校准或防抖动功能。
这些特性可以提高传感器的准确性和可靠性,并使其更适合特定应用程序。
总结:以上是关于温湿度传感器参数的详细信息介绍。
了解这些参数对于选择正确的温湿度传感器非常重要,以确保传感器能够满足所需的应用程序要求。
在选择温湿度传感器时,需要考虑测量范围、准确性、响应时间、稳定性、输出信号、尺寸和安装以及额外特性等因素。
温湿度计的选型
温湿度计的选型温湿度计是一种用于测量环境室内温度和湿度的常见工具,广泛应用于建筑、医疗、食品行业等多个领域。
选购合适的温湿度计对于保障生产和工作环境的舒适性和健康性至关重要。
本文将为您介绍温湿度计的选型要点和实用建议。
温湿度计的种类一般来说,温湿度计分为以下几种类型:1.直读式温湿度计:最为常见的一种,显示温度和湿度数值的仪表相对简单且易于使用。
适用于一些简单的环境测量。
2.记录式温湿度计:能够自动记录环境温湿度变化,数据可以通过电脑导出和分析。
适用于需要长时间监测的环境,如实验室、储藏室等。
3.无线传输式温湿度计:传感器可以通过无线方式将温湿度数据传输给收集器或者云端。
这种温湿度计适用于一些需要远程监测的环境,如大型实验室、医院等。
除了按照功能划分,还可以根据外形形态、使用方式和精度等因素来选择。
注意事项选择合适的温湿度计需要注意以下几点:测量范围温湿度计一般都有一定的测量范围,所选取的范围要考虑到实际使用情况。
一般而言,测量范围可以分为绝对温度和相对温度。
绝对温度是指真正的温度值,而相对温度则是指空气中水汽的含量,通常指相对湿度。
在选择温湿度计的时候,需要根据实际需要慎重考虑,对于范围的选择要确保准确性和可靠性。
精度温湿度计的精度直接关系到测量的准确性。
一般的温湿度计精度在±1℃、±2℉和±5%RH之间。
在需要精确测量的环境中,应该选择精度更高的温湿度计。
响应时间响应时间是指传感器从环境变化开始到显示变化所需的时间。
一般来说,响应时间越短,温湿度计的响应越快。
在一些需要实时监测的环境中,需要选择响应时间较短的温湿度计。
抗干扰能力在一些工业环境中,会存在噪声、电磁场、震动等干扰因素。
温湿度计抗干扰能力强的话,会比较稳定和可靠。
校准和维护温湿度计的准确性和长寿命需要定期进行校准和维护。
一些高品质的温湿度计一般在购买后提供免费校准服务,而其他产品则需要自行进行校准。
维护和校准应该在正确的环境下进行,以保证准确性和安全性。
湿度传感器的应用
湿度传感器工作原理及应用人类的生存和社会活动与湿度密切相关。
随着现代化的实现,很难找出一个与湿度无关的领域来。
由于应用领域不同,对湿度传感器的技术要求也不同。
从制造角度看,同是湿度传感器,材料、结构不同,工艺不同.其性能和技术指标有很大差异,因而价格也相差甚远。
对使用者来说,选择湿度传感器时,首先要搞清楚需要什么样的传感器;自己的财力允许选购什么档次的产品,权衡好“需要与可能”的关系,不致于盲目行事。
我们从与用户的来往中,觉得有以下几个问题值得注意。
1.选择测量范围和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。
除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。
在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制拄术紧密结合着。
测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。
当然,对不需要搞测控系统的应用者来说,直接选择通用型湿度仪就可以了。
下面列举一些应用领域对湿度传感器使用温度、湿度的不同要求,供使用者参考(见表1)。
用户根据需要向传感器生产厂提出测量范围,生产厂优先保证用户在使用范围内传感器的性能稳定一致,求得合理的性能价格比,对双方来讲是一件相得益彰的事情。
2、选择测量精度和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。
每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。
因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。
例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。
所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。
生产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的。
如中、低温段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80—100%RH)为±4%RH。
而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值。
如在不同温度下使用湿度传感器.其示值还要考虑温度漂移的影响。
众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。
毕业设计(论文)-温度、湿度以及CO2浓度测控仪的设计
兰州工业高等专科学校毕业设计(论文)题目温度、湿度以及CO2浓度测控仪的设计系别电气工程系专业电气自动化技术班级电自09-2班姓名学号指导教师(职称)(教授)日期摘要随着蔬菜大棚的迅速增多,人们对其性能要求也越来越高,特别是为了提高生产效率,对大棚的自动化程度要求也越来越高。
随着单片机及各种电子器件性价比的迅速提高,使得这种要求变为可能。
本文介绍了一种以AT89S52单片机为控制核心的测控仪,主要是为了对蔬菜大棚内的温湿度,以及二氧化碳浓度进行有效、可靠地检测与控制而设计的。
该测控仪具有检测精度高、使用简单、成本较低和工作稳定可靠等特点,所以具有一定的应用前景。
关键词:二氧化碳浓度蔬菜大棚测控仪温湿度检测自动化程度性能要求AbstractWith the rapid increase of the awning vegetables, people on its performance requirements also more and more high, especially in order to increase the production efficiency, to shed the automation degree of demand more and more is also high. With the single chip microcomputer and various kinds of electronic device performance to price ratio increased quickly, make such a request possible. This paper introduces a kind of AT89S52 SCM in as control core and control the device, mainly is for vegetables in the trellis of temperature and humidity, and carbon dioxide concentration is effective and reliable to detect and control and of the design. The measurement and control instrument has high accuracy, easy to use and low cost and stable and reliable, and other characteristics, so has certain application prospect. Keywords: carbon dioxide concentration measurement instrument testing temperature and humidity awning vegetables automation degree of performance requirements1.概述课题名称:温度、湿度、二氧化碳浓度测控仪的设计课题内容性质:工程设计课题来源性质:教师收集的结合生产实际的课题目前,在仓库、图书馆、蔬菜大棚等许多场合需要温度、湿度、二氧化碳浓度的控制。
湿度传感器原理及其应用
湿度传感器的原理及其应用随着时代的发展,科研、农业、暖通、纺织、机房、航空航天、电力等工业部门,越来越需要采用湿度传感器,对产品质量的要求越业越高,对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一。
湿度传感器产品及湿度测量属于90 年代兴起的行业。
如何使用好湿度传感器,如何判断湿度传感器的性能,这对一般用户来讲,仍是一件较为复杂的技术问题。
一、湿度传感器的分类及感湿特点湿度传感器,分为电阻式和电容式两种,产品的基本形式都为在基片涂覆感湿材料形成感湿膜。
空气中的水蒸汽吸附于感湿材料后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而制成湿敏元件。
国内外各厂家的湿度传感器产品水平不一,质量价格都相差较大,用户如何选择性能价格比最优的理想产品确有一定难度,需要在这方面作深入的了解。
湿度传感器具有如下特点:1、精度和长期稳定性湿度传感器的精度应达到戈%± 5%RH,达不到这个水平很难作为计量器具使用,湿度传感器要达到±2%~± 3%RH 的精度是比较困难的,通常产品资料中给出的特性是在常温(20C ±10C)和洁净的气体中测量的。
在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,一般说来,长期稳定性和使用寿命是影响湿度传感器质量的头等问题,年漂移量控制在1%RH 水平的产品很少,一般都在±2%左右,甚至更高。
2、湿度传感器的温度系数湿敏元件除对环境湿度敏感外,对温度亦十分敏感,其温度系数一般0.2~0.8%RH/ C范围内,而且有的湿敏元件在不同的相对湿度下,其温度系数又有差别。
温漂非线性,这需要在电路上加温度补偿式。
采用单片机软件补偿,或无温度补偿的湿度传感器是保证不了全温范围的精度的,湿度传感器温漂曲线的线性化直接影响到补偿的效果,非线性的温漂往往补偿不出较好的效果,只有采用硬件温度跟随性补偿才会获得真实的补偿效果。
蔬菜大棚温度 湿度传感器检测系统的设计
应用价值 蔬菜大棚温度、湿度传感器检测系统的应用价值主要体现在以下几个方面: 1、提高蔬菜产量和质量:通过对大棚内温度和湿度的实时监测,可以及时 调整环境因素,为蔬菜提供最佳的生长条件,从而提高蔬菜的产量和质量。
2、节省人力成本:传统的大棚环境监测需要人工定时测量和记录数据,而 本系统可以实现自动化监测和控制,大大节省了人力成本。
1、系统能够实时准确地监测大棚内的温度,并稳定控制在适宜蔬菜生长的 范围内;
2、当温度超出预设范围时,系统能够及时启动报警装置进行报警,且报警 装置工作稳定可靠;
3、人机界面显示效果清晰明了,调整功能方便易用。
Hale Waihona Puke 参考内容二引言蔬菜大棚种植作为一种现代化的农业生产方式,已经在全球范围内得到了广 泛应用。大棚种植能够为蔬菜提供适宜的生长环境,提高产量和质量,满足人们 的饮食需求。然而,蔬菜大棚的温度控制一直是种植过程中的一个重要问题。温 度过高或过低都会对蔬菜的生长产生不利影响。因此,本次演示将介绍一种蔬菜 大棚智能温度控制系统,旨在提高大棚温度控制的精度和效率。
1、高精度:该系统能够实时监测大棚内的温度,并采用先进的控制算法对 温度进行精确控制。
2、自动化:该系统能够自动调节大棚内的温度,避免了人工操作的繁琐和 不及时。
3、智能化:该系统具有智能诊断功能,能够自动识别和排除故障,保证系 统的稳定运行。
3、智能化:该系统具有智能诊 断功能,能够自动识别和排除故 障,保证系统的稳定运行。
5、数据采集和数据处理:通过 温度传感器采集大棚内的温度数 据
1、硬件安装:根据设计要求,将温度传感器、控制器、加热设备和通风设 备等硬件设备安装到大棚中合适的位置。
2、软件编程:根据控制算法和数据采集要求,编写PLC程序,实现温度的精 确控制和数据采集。
电容式湿度 标准
电容式湿度标准
电容式湿度传感器的标准因应用和行业而异,但通常会涉及到以下参数:
1. 湿度测量范围:这是指传感器能够测量的湿度范围,通常以百分比或
ppm(百万分比)表示。
常见的湿度测量范围有20%~100%、0~100%等。
2. 精度:指传感器测量的准确性,通常以±某个值表示。
常见的精度范围有±2%、±3%、±5%等。
3. 响应时间:指传感器对湿度变化的反应速度,即从静止状态到达到90%
变化所需的时间。
响应时间越短,传感器对湿度变化的跟踪能力越强。
4. 工作温度:指传感器正常工作的温度范围。
一些传感器需要在特定的温度范围内才能正常工作,超出这个范围可能会影响其测量精度和稳定性。
5. 输出信号:指传感器输出的信号类型,如模拟信号、数字信号等。
不同的输出信号类型适用于不同的应用场景,需要根据具体需求进行选择。
6. 材质与封装:这涉及到传感器的制造材料和封装方式,对于传感器的性能和使用寿命有一定影响。
7. 防尘防水性能:对于一些户外或工业应用场景,防尘防水性能是重要的考虑因素。
8. 其他特性:如功耗、寿命、可靠性等,也是选择传感器时需要考虑的因素。
在实际应用中,需要根据具体需求来选择符合相应标准的电容式湿度传感器。
如需更多信息,建议访问传感器制造商的官方网站或咨询其技术人员。
简述传感器选择的原则
简述传感器选择的原则在现代科技发展迅猛的时代,传感器已经成为各种智能设备和系统中不可或缺的重要组成部分。
传感器的选择直接影响了设备或系统的性能和稳定性,因此在选择传感器时需要遵循一定的原则,以确保选择到适合的传感器。
要根据应用场景和需求来确定传感器的类型。
不同的传感器适用于不同的环境和测量要求,比如温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。
在选择传感器时,需要根据具体的测量参数和环境条件来确定合适的传感器类型,以确保传感器能够准确地获取所需的数据。
要考虑传感器的精度和稳定性。
传感器的精度直接影响了测量结果的准确性,而稳定性则影响了传感器的长期稳定性和可靠性。
因此,在选择传感器时,需要考虑传感器的精度等级和稳定性指标,以确保传感器能够在长期使用过程中保持良好的性能。
要考虑传感器的响应时间和灵敏度。
传感器的响应时间影响了数据的实时性,而传感器的灵敏度则影响了传感器对微小变化的检测能力。
在某些应用场景下,需要传感器具有较快的响应时间和较高的灵敏度,以确保能够及时捕捉到变化的信息。
还需要考虑传感器的耐用性和环境适应能力。
传感器通常被应用在各种复杂的环境中,如高温、高湿、腐蚀性环境等,因此传感器需要具有良好的耐用性和环境适应能力,以确保传感器能够在恶劣环境下正常工作。
要考虑传感器的成本和性价比。
在选择传感器时,除了要考虑传感器的性能指标外,还需要考虑传感器的成本和性价比。
传感器的价格各不相同,有些传感器价格较高,但性能优秀,而有些传感器价格较低,但性能一般。
因此,在选择传感器时,需要综合考虑传感器的性能、价格和性价比,以找到最适合的传感器。
总的来说,传感器选择的原则是根据应用场景和需求确定传感器类型,考虑传感器的精度和稳定性,考虑传感器的响应时间和灵敏度,考虑传感器的耐用性和环境适应能力,以及考虑传感器的成本和性价比。
只有综合考虑这些因素,才能选择到适合的传感器,从而确保设备或系统的正常运行和稳定性。
温湿度传感器选购要点
温湿度传感器选购要点在现代生活中,温湿度传感器被广泛应用于各种领域,如室内环境检测、气象观测、农业种植等。
温湿度传感器的选购要点十分关键,直接关系到测量结果的准确性和传感器的可靠性。
以下是一些选购温湿度传感器时需要考虑的要点。
1.测量范围:不同的应用场景和需求对于温湿度范围的要求是不同的。
在选购温湿度传感器之前,需要先明确需要传感器能够测量的温湿度范围,并选择适合的传感器。
2.精度:传感器的精度直接关系到测量结果的可靠性。
一般来说,温湿度传感器的精度在温度和湿度两个方面都会有所体现。
在选购传感器时,需要注意寻找具有较高精度的传感器,以保证测量结果的准确性。
3.响应时间:温湿度传感器的响应时间也是一个重要的考虑因素。
不同的应用场景对于响应时间可能有不同的要求,有些场景需要传感器能迅速地反应环境变化,而有些场景则对响应时间相对要求较低。
在选购传感器时,需要根据具体需求来选择适合的传感器。
4.接口类型:温湿度传感器通常会采用不同的接口类型,如模拟接口、数字接口等。
在选购传感器时,需要根据实际需求选择适合的接口类型,以方便与其他设备进行连接和通信。
5.耐用性和稳定性:传感器的耐用性和稳定性也是选购传感器时需要考虑的因素。
一般来说,较好的传感器具有良好的抗干扰性和稳定性,能够在不同的环境条件下持续准确地工作。
6.价格和性价比:对于大部分用户来说,价格也是一个需要考虑的因素。
在选购传感器时,需要综合考虑传感器的性能和价格,选择具有较高性价比的传感器。
7.品牌和信誉度:在选购温湿度传感器时,一些具有良好品牌和信誉度的厂商可能更能提供质量稳定的传感器和良好的售后服务。
可以通过查阅用户评价、询问专家建议等方式来选择信誉度较高的品牌和厂商。
总结起来,选购温湿度传感器需要考虑测量范围、精度、响应时间、接口类型、耐用性和稳定性、价格和性价比以及品牌和信誉度等要素。
根据具体需求,综合考虑以上要点,可以选择出适合自身需求的温湿度传感器。
AHT10温湿度传感器技术手册说明书
AHT10 技术手册温湿度传感器• 完全标定应用范围暖通空调 、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车 、自动控制、数据记录器、气象站、家电、湿度调节、医疗及其他相关温湿度检测控制。
图 1: AHT10 传感器封装图(单位:mm 公差:0.1mm )2• 数字输出,I C 接口• 优异的长期稳定性• 采用SMD封装适于回流焊• 响应迅速、抗干扰能力强0.80.84.05.01.271.02.7ADRSDASCLNCGNDVDDASAIR®传感器性能相对湿度温度-40 -20 0 20 40 60 80图 3 温度典型误差和最大误差。
温度(℃)±0±2±4±6±8图 2 25°C 时相对湿度的最大误差。
△R H (%RH )△T℃相对湿度(%RH )电气特性表2 电气特性。
包装信息此精度为出厂检验时,传感器在 25℃供电电压为3.3V 条件下的测试精度。
此数值不包括迟滞和非线性,并只适用于 非冷凝条件。
25℃和1m/s 气流条件下,达到一阶响应 63%所需时间。
正常工作范围:0-80%RH, 超出此范围,传感器读数会有偏差(在90%RH 湿度下 200 小时后,漂移<3%RH)。
工作范围进一步限定在 -40– 80℃。
如果传感器周围有挥发性溶剂、带刺激性气味的胶带、粘合剂以及包装材料,读数可能会偏高。
详细说明请参阅相关文件。
供电电流和功耗的最小值和最大值都是基于 VDD = 3.3V 和 T<60℃的条件。
平均值为每两秒中进行一次测量的数值。
响应时间取决于传感器基片的导热率。
表 1 湿度特性表表 3 温度特性表表4 包装信息。
123456表1中给出的功耗与温度和供电电压VDD有关。
关于功耗的估测参见图6和7。
请注意图6和7中的曲线为典型自然特性,有可能存在偏差。
图6VDD=3.3V时,典型的供电电流与温度的关系曲线(休眠模式)。
维萨拉温湿度传感器应用指南说明书
应用指南高质量的温湿度变送器如何帮助提高数据中心 PUE?降低冷却成本的最重要的要求之一是正确测量条件。
首先要考虑的事项是:• 您想要测量什么? 例如,您是否需要控制空气侧节能器或蒸发冷却器? 这可能影响您需要从仪表获取哪些湿度参数。
• 您将在何处测量它? 安装位置应具有代表性。
如果您要测量室外湿度和温度,应将传感器放到具有自由气流的位置,同时远离任何可能散热和干扰测量的表面。
• 您需要什么程度的准确测量? 请考虑控制系统的要求。
选择满足这些要求的仪表时,您还应考虑长期漂移和维修计划。
• 选择设计用于相应安装位置的仪表。
对于室外测量,您将需要专门设计的、适合室外条件的变送器。
• 您如何验证和维护测量仪表?所有仪表都需要定期检查,因此您是请内部经过培训的人员、第三方服务公司执行检查还是配备额外的仪表轮流将其送到工厂校准?根据您的选择,执行这些定期检查是否很容易?在数据中心通常使用几种温湿度变送器:室外湿度传感器、管道湿度传感器和墙面安装或室内湿度传感器。
室外湿度传感器室外温湿度传感器用于空气侧节能器和冷却塔。
最先进的节能器控制范例是使用差分焓值(热含量)。
您测量室外空气的焓值,然后使用回风控制何时重新调节热回风以及何时使用室外空气。
具有湿球温度输出的室外湿度传感器直接指示何时可以使用蒸发冷却器。
湿球温度指示进行蒸发冷却时可以达到的温度;如果室外湿度太高,蒸发率将很低,冷却效果很小。
数据中心的用电量占全球用电量的比重在不断上升。
美国的最近数据表明,数据中心用电量达到全国总用电量的 1.8%。
更大比重的能耗 – 远大于计算机设备的能耗 – 来自冷却。
另一个环境考虑因素是用于蒸发冷却的干净水。
很多方案旨在将数据中心能源使用效率 (PUE) 降低到理想比率 1,包括使用人工智能。
请通过以下网址联系我们:/contactus扫描代码获取更多信息参考编号 B211835ZH-A ©Vaisala 2019本资料受到版权保护,所有版权为维萨拉及其各个合作伙伴所有。
湿度的测量原理及使用方法
湿度的测量原理及使用方法湿度测量的基本概念在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。
对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一,但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。
这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。
此外,湿度的校准也是一个难题。
国外生产的湿度标定设备价格十分昂贵。
一、湿度定义在计量法中规定,湿度定义为"物象状态的量"。
日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。
总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。
湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。
对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。
二、湿度测量方法湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。
但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。
一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。
常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。
①双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。
由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。
②静态法中的饱和盐法,是温湿度计测量中最常见的方法,简单易行。
但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。
用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。
特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。
温湿度传感器选购方法
温湿度传感器选购方法
1.温湿度测量精度:
2.反应时间:
3.工作范围:
根据具体的应用需求,选择适合工作范围的温湿度传感器。
有些传感
器适用于较低温度环境,如冷库,而有些传感器适用于高温环境,如炉窑。
此外,湿度范围也需要根据具体的应用需求进行选择。
4.电源和接口:
5.耐用性:
6.兼容性和易用性:
在选购温湿度传感器时,需要考虑其与其他设备的兼容性,并确保其
易于安装和操作。
一般来说,选择具有较强兼容性和易用性的传感器可以
减少后续的麻烦。
7.价格:
最后一个因素是价格。
在选择温湿度传感器时,需要根据预算来考虑
不同的选择。
虽然有些传感器价格可能较高,但其功能和性能可能更为出色。
因此,需要在价格和性能之间进行权衡,并选择最适合自己需求的传
感器。
总之,在选购温湿度传感器时,需要考虑精度、反应时间、工作范围、电源和接口、耐用性、兼容性和易用性以及价格等因素。
通过综合考虑这
些因素,可以选择到适合自己应用需求的温湿度传感器。
湿度传感器的特性参数
湿度传感器的特性参数
湿度传感器的特性参数主要有:湿度量程、灵敏度、温度系数、响应时间、湿滞回差、感湿特征量-相对湿度特性曲线等。
(1) 湿度量程:它是指湿度传感器能够较精确测量的环境湿度的最大范围。
由于各种湿度传感器所使用的材料及依据的工作原理不同,其特性并不都能适用于0~100%RH的整个相对湿度范围。
(2) 感湿特征量-相对湿度特性曲线:湿度传感器的输出变量称为其感湿特征量,如电阻、电容等。
湿度传感器的感湿特征量随环境湿度的变化曲线,称为传感器的感湿特征量-环境湿度特性曲线,简称为感湿特性曲线。
性能良好的湿度敏感器件的感湿特性曲线,应有宽的线性范围和适中的灵敏度。
(3) 灵敏度:湿度传感器的灵敏度即其感湿特性曲线的斜率。
大多数湿度敏感器件的感湿特性曲线是非线性的,因此尚无统一的表示方法。
较普遍采纳的方法是用器件在不同环境湿度下的感湿特征量之比来表示。
(4) 湿度温度系数:它定义为在器件感湿特征量恒定的条件下,该感湿特征量值所表示的环境相对湿度随环境温度的变化率,即因此,环境温度将造成测湿误差。
例如,α=0.3%RH/℃时,环境的温度变化20℃,将引起6%RH的测湿误差。
(5) 响应时间:它表示当环境湿度发生变化时,传感器完成吸
湿或脱湿以及动态平衡过程所需时间的特性参数。
响应时间用时间常数τ来定义,即感湿特征量由起始值变化到终止值的0.632倍所需的时间。
可见,响应时间是与环境相对湿度的起、止值亲密相关。
(6) 湿滞回线和湿滞回差:一个湿度传感器在吸湿和脱湿两种状况下的感湿特性曲线不相重复,一般可形成为一回线,这种特性称为湿滞特性;其曲线称为湿滞回线。
AHT2415C温湿度传感器说明书
AHT2415C说明书AHT2415C温湿度传感器●采用304不锈钢外壳●传感器自带PTFE防尘透气膜●具有抗冲击性及电气性能优良●完全标定●数字输出,I2C接口●优异的长期稳定性●响应迅速、恢复时间快、抗干扰能力强产品简述AHT2415C温湿度传感器采用了奥松电子自主研发的集成式数字温湿度芯片,输出标准的I2C信号并在出厂前完成标定。
该产品标配550mm(±5)延长线,满足客户在非PCB板焊接环境下使用。
AHT2415C在探头内配备了一层PTFE防尘透气膜,能有效保护传感器开口免受水汽和灰尘的污染,确保该产品可集成在各种苛刻的应用中,并保证优良的性能。
应用范围AHT2415C广泛应用于家电、医疗、汽车、工业、气象、安防等领域,例如:暖通空调、除湿器、冰箱、烘干机、安防摄像头等产品,主要用于测试和检测设备及其他相关温湿度控制产品。
图1.AHT2415C温湿度传感器1.温湿度传感器性能1.1相对湿度表1.湿度特性表图2.25℃时相对湿度的最大误差1.2电气特性表2.电气特性表1此精度为出厂检验时,传感器在25℃供电电压为3.3V条件下的测试精度。
此数值不包括迟滞和非线性,并只适用于非冷凝条件。
225℃和1m/s气流条件下,达到一阶响应63%所需时间。
3正常工作范围:0~80%RH,超出此范围,传感器读数会有偏差(在90%RH湿度下60小时后,漂移>3%RH)。
工作范围进一步限定在-40~85℃。
4如果传感器周围有挥发性溶剂、带刺激性气味的胶带、粘合剂以及包装材料,读数可能会偏移。
详细说明请参阅“设计指南”。
5供电电流和功耗的最小值和最大值都是基于VDD=3.3V和T<60℃的条件。
平均值为每两秒中进行一次测量的数值。
1.3温度表3.温度特性表图3.温度典型误差和最大误差6响应时间取决于传感器基片的导热率。
2.AHT2415C用户指南2.1扩充性能2.1.1工作条件传感器在所建议工作范围内,性能稳定,见图4。
温湿度传感器选择时需注意敏捷度和重复性
温湿度传感器的密封性对测量精准度也是十分重要的,在选择温湿度传感器时对防爆性尤其重要,所以在选择温湿度传感器时我们需要特别注意这点,在选择时可以请教厂家,而北京九纯健科技的温湿度传感量起来更加准确。
接下来温湿度传感器的敏捷度及重复性在使用时也非常重要,需要观察它的分辨率及产品的最高量程选择自己需要的类型,对产品做开盒与关盒的两种测试,看看结果是否一致。温度传感器可以根据测量范围在预计的总量程内进行测量,在测量范围过大时可以适当的对温度传感器增加使用数量,热电偶是温度传感器中重要的设备,热敏电阻所提供的足够大的电阻变化使得这些敏感元件非常适用于窄的测量范围。-传感科技 物联天下 九纯健科技
温度传感器灵敏度:
灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。其定义为输出量的增量与引起该增量的相应输入量增量之比,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。
温度传感器重复性:
重复性是指传感器在输入量按同一方向作全量程连续多次变化时,所得特性曲线不一致的程度,也可以理解成为测量同一参数时的一致性。如果多次测量,结果相差比较大,说明重复性差;如果多次测量,结果都差不多,说明重复性较好
如何来选择温湿度传感器的型号
如何来选择温湿度传感器的型号我们都知道温湿度传感器主要是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置,在市场上广泛应用与温度量跟湿度量的测量。
温度量跟湿度量的测量技术由来已久,产品跟型号种类也形式各异。
随着电子技术的发展,近代测量技术也有了飞速的发展,在型号的选择方面也就更加注重型号的适用性。
那么在选购温湿度传感器的型号时候,需要注意哪些方面的内容呢?1、选择测量范围和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。
除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。
2、选择测量精度测量精度是湿度传感器最重要的指标,每提高—个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。
因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。
所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。
3、考虑时漂和温漂在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。
一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。
4、其它注意事项湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。
也避免在粉尘较大的环境中使用。
为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。
由此可见在生活中,由于采用不同的温湿度测量原理,温湿度仪表多种多样,在选用时要考虑用户的实际应用环境和要求,只有全面了解温湿度传感器的型号等常识,科学选择温湿度传感器,这样就能够给在现场和原地校验方便的仪器会节省您工作量。
sht10温湿度传感器说明
4 在挥发性有机混合物中数值可能会高一些。见说明书1.3。 5 此数值为 VDD=5.5V 在温度为 25°C 时, 12bit 测量,1 次/秒条件下
的平均值
6 响应时间取决于传感器底层的热容和热阻。
Relative Humidity (%)
2.6 MAX 0.8 ±0.1
2.2 MAX
图1 SHT1x 传感器尺寸(1mm=0.039inch),“11”表示该传感 器型号为SHT11。 外部接口:1:GND, 2: DATA, 3: SCK, 4: VDD
每个传感器芯片都在极为精确的湿度腔室中进行标 定,校准系数以程序形式储存在OTP 内存中,用 于内部的信号校准。两线制的串行接口与内部的电 压调整,使外围系统集成变得快速而简单。微小的 体积、极低的功耗,使SHT1x 成为各类应用的首 选。
1.9 布线规则和信号完整性 如果SCK和DATA信号线相互平行并且非常接近, 有可能导致信号串扰和通讯失败。解决方法是在两 个信号线之间放置VDD和/或GND,将信号线隔 开,和使用屏蔽电缆。此外,降低SCK频率也可能 提高信号传输的完整性。如使用导线,应在电源引 脚(VDD,GND)之间加一个100nF的去藕电容, 用于滤波。此电容应尽量靠近传感器。详情可参阅
1.8 用于密封/包装的材质 许多材质吸收湿气并将充当缓冲器的角色,这会加 大响应时间和迟滞。因此传感器周边的材质应谨慎 选用。推荐使用的材料有:金属材料, LCP, POM (Delrin),PTFE (Teflon), PE, PEEK,PP, PB, PPS, PSU, PVDF,PVF。
用于密封和粘合的材质(保守推荐):推荐使用充 满环氧树脂的方法进行电子元件的封装,或是硅树 脂。这些材料释放的气体也有可能污染SHT7x(见 1.3)。因此,应最后进行传感器的组装,并将其置 于通风良好处,或在50℃的环境中干燥24小时,以 使其在封装前将污染气体释放。
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随着时代的发展,科研、农业、暖通、纺织、机房、航空航天、电力等工业部门,越来越需
要采用湿度传感器,对产品质量的要求越业越高,对环境温、湿度的控制以及对工业材料水
份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一。
湿度传感器产品及湿度测量属于90年
代兴起的行业。
如何使用好湿度传感器,如何判断湿度传感器的性能,这对一般用户来讲,
仍是一件较为复杂的技术问题。
一、湿度传感器的选择分类及感湿特点
湿度传感器,分为电阻式和电容式两种,产品的基本形式都为在基片涂覆感湿材料形成
感湿膜。
空气中的水蒸汽吸附于感湿材料后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而
制成湿敏元件。
国内外各厂家的湿度传感器产品水平不一,质量价格都相差较大,用户如何选择性能价
格比最优的理想产品确有一定难度,需要在这方面作深入的了解。
湿度传感器具有如下特点:
1、精度和长期稳定性
湿度传感器的精度应达到±2%~±5%RH,达不到这个水平很难作为计量器具使用,湿度传
感器要达到±2%~±3%RH的精度是比较困难的,通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。
在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间
一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,一般说来,长期稳定性和使用寿命是影响湿度传感器质量的头等问题,年漂移量控制在1%RH水平的
产品很少,一般都在±2%左右,甚至更高。
2、湿度传感器的温度系数
湿敏元件除对环境湿度敏感外,对温度亦十分敏感,其温度系数一般在0.2~0.8%RH/℃
范围内,而且有的湿敏元件在不同的相对湿度下,其温度系数又有差别。
温漂非线性,这需
要在电路上加温度补偿式。
采用单片机软件补偿,或无温度补偿的湿度传感器是保证不了全
温范围的精度的,湿度传感器温漂曲线的线性化直接影响到补偿的效果,非线性的温漂往往
补偿不出较好的效果,只有采用硬件温度跟随性补偿才会获得真实的补偿效果。
湿度传感器
工作的温度范围也是重要参数。
多数湿敏元件难以在40℃以上正常工作。
3、湿度传感器的供电
金属氧化物陶瓷,高分子聚合物和氯化锂等湿敏材料施加直流电压时,会导致性能变化,甚至失效,所以这类湿度传感器不能用直流电压或有直流成份的交流电压。
必须是交流电供电。
4、互换性
目前,湿度传感器普遍存在着互换性差的现象,同一型号的传感器不能互换,严重影响
了使用效果,给维修、调试增加了困难,有些厂家在这方面作出了种种努力,(但互换性仍很差)取得了较好效果。
5、湿度校正
校正湿度要比校正温度困难得多。
温度标定往往用一根标准温度计作标准即可,而湿度
的标定标准较难实现,干湿球温度计和一些常见的指针式湿度计是不能用来作标定的,精度
无法保证,因其要求环境条件非常严格,一般情况,(最好在湿度环境适合的条件下)在缺乏
完善的检定设备时,通常用简单的饱和盐溶液检定法,并测量其温度。
二、对湿度传感器性能作初步判断的几种方法
在湿度传感器实际标定困难的情况下,可以通过一些简便的方法进行湿度传感器性能判
断与检查。
1、一致性判定,同一类型,同一厂家的湿度传感器产品最好一次购买两支以上,越多越
说明问题,放在一起通电比较检测输出值,在相对稳定的条件下,观察测试的一致性。
若进
一步检测,可在24h内间隔一段时间记录,一天内一般都有高、中、低3种湿度和温度情况,可以较全面地观察产品的一致性和稳定性,包括温度补偿特性。
2、用嘴呵气或利用其它加湿手段对传感器加湿,观察其灵敏度、重复性、升湿脱湿性能,以及分辨率,产品的最高量程等。
3、对产品作开盒和关盒两种情况的测试。
比较是否一致,观察其热效应情况。
4、对产品在高温状态和低温状态(根据说明书标准)进行测试,并恢复到正常状态下检测
和实验前的记录作比较,考查产品的温度适应性,并观察产品的一致性情况。
产品的性能最终要依据质检部门正规完备的检测手段。
利用饱和盐溶液作标定,也可使
用名牌产品作比对检测,产品还应进行长期使用过程中的长期标定才能较全面地判断湿度传
感器的质量。
三、对市场上湿度传感器产品的几点分析
国内市场上出现了不少国内外湿度传感器产品,电容式湿敏元件较为多见,感湿材料种
类主要为高分子聚合物,氯化锂和金属氧化物。
电容式湿敏元件的优点在于响应速度快、体积小、线性度好、较稳定,国外有些产品还
具备高温工作性能。
但是达到上述性能的产品多为国外名牌,价格都较昂贵。
市场上出售的
一些电容式湿敏元件低价产品,往往达不到上述水平,线性度、一致性和重复性都不甚理想,30%RH以下,80%RH以上感湿段变形严重。
有些产品采用单片机补偿修正,使湿度出现"阶跃"
性的跳跃,使精度降低,出现一致性差、线性差的缺点。
无论高档次或低档次的电容式湿敏
元件,长期稳定性都不理想,多数长期使用漂移严重,湿敏电容容值变化为pF级,1%RH的
变化不足0.5pF,容值的漂移改变往往引起几十RH%的误差,大多数电容式湿敏元件不具备40℃以上温度下工作的性能,往往失效和损坏。
电容式湿敏元件抗腐蚀能力也较欠缺,往往对环境的洁净度要求较高,有的产品还存在
光照失效、静电失效等现象,金属氧化物为陶瓷湿敏电阻,具有湿敏电容相同的优点,但尘
埃环境下,陶瓷细孔被封堵元件就会失效,往往采用通电除尘的方法来处理,但效果不够理想,且在易燃易爆环境下不能使用,氧化铝感湿材料无法克服其表面结构"天然老化"的弱点,阻抗不稳定,金属氧物陶瓷湿敏电阻也同样存在长期稳定性差的弱点。
氯化锂湿敏电阻,具有最突出的优点是长期稳定性极强,因此通过严格的工艺制作,制
成的仪表和传感器产品可以达到较高的精度,稳定性强是产品具备良好的线性度、精密度及
一致性,是长期使用寿命的可靠保证。
氯化锂湿敏元件的长期稳定性其它感湿材料尚无法取
代。