湿度传感器选型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-RH)测量.在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制技术紧密结合着!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.测量精度和测量范围一样,测量精度同是传感器重要的指标!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.
4、陶瓷湿度传感器在湿度测量领域中,对于低湿和高湿及其在低温和高温条件下的测量,到目前为止仍然是一个薄弱环节,而其中又以高温条件下的湿度测量技术为落后.以往,通风干湿球湿度计几乎是在这个温度条件下可以使用的方法,而该法在实际使用中亦存在种种问题,无法令人满意。另一方面,科学技术的进展,要求在高温下测量湿度的场合越来越多,例如水泥、金属冶炼、食品加工等涉及工艺条件和质量控制的许多工业过程的湿度测量与控制.
对于要求控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH3、氧化铝湿度计氧化铝传感器的突出优点是,体积可以非常小(例如用于探空仪的湿敏元件仅90μm厚、12mg重),灵敏度高(测量下限达-110℃),响应速度快(一般在0!3s到3s之间),测量信号直接以电参量的形式输出,大大简化了数据处理程序,等等.另外,它还适用于测量液体中的水分。如上特点正是工业和气象中的某些测量领域所希望的。
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因此它被认为是进行高空大气探测可供选择的几种合乎要求的传感器之一.也正是因为这些特点使人们对这种方法产生浓厚的兴趣!然而,遗憾的是尽管许多国家的专业人员为改进传感器的性能进行了不懈的努力,但是在探索生产质量稳定的产品的工艺条件,以及提高性能稳定性等与实用有关的重要问题上始终未能取得重大的突破!因此,到目前为止,传感器通常只能在特定的条件和有限的范围内使用!近年来,这种方法在工业中的低霜点测量方面开始崭露头角.
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.温度每变化0。1℃。将产生0!5%RH的湿度变化(误差)!使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的!因为湿度随着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义。所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度—体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故.多数情况下,如果没有的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了.
湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等.当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比!1、氯化锂湿度传感器(1)电阻式氯化锂湿度计基于电阻-湿度特性原理的氯化锂电湿敏元件是美国标准局的F.W!Dunmore研制出来的!这种元件具有较高的精度,同时结构简单、价廉,适用于常温常湿的测控等一系列优点.
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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、低湿段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80—H)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!
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