Со развојот на времето, индустриите како што се научните истражувања, земјоделството, греењето, вентилацијата, текстилот, компјутерските простории, воздухопловството и електричната енергија сè повеќе бараат употреба навлажностсензори. Побарувачката за квалитет на производот станува сè поголема и поголема, а контролата на животната срединатемператураи влажност, како и следењето и анализата на содржината на влага во индустриските материјали, станаа вообичаенитехничкибарања. Сензорите за влажност и мерењето на влажноста се индустрии што се појавија во1990-титеКако ефикасно да се користат сензорите за влажност и како да се процениперформансина сензорите за влажност останува прилично комплексно техничко прашање за просечниот корисник.
Еве неколку упатства за тоа како да изберете сензори за влажност:
Класификација и карактеристики на сензорите за влажност: Сензорите за влажност се поделени на тип на отпор и
капацитет-тип, а основната форма на производот е да се премачка сензорски материјал на подлогата за да се формира сензорска мембрана. После тоа
водаПареата во воздухот се адсорбира на сензорскиот материјал, импедансата и диелектричната константа на елементот значително се менуваат, со што се формира елемент чувствителен на влажност.
Точност и долгорочна стабилност: Точноста на сензорите за влажност треба да достигне ±2% до ±5% RH. Тешко е да се постигне ова ниво и обично отстапувањето е во рамките на ±2%. Дури и повисоко.
ТемператураКоефициент на сензори за влажност: Покрај тоа што се чувствителни на влажноста на околината, сензорите за влажност се многу чувствителни и на температурата. Коефициентот на температура е генерално во опсег од 0,2 до 0,8% RH/℃, а некои може да варираат во зависност од релативната влажност. Линеарното температурно поместување на сензорите за влажност директно влијае на ефектот на компензација, а нелинеарното температурно поместување честопати не успева да постигне добри резултати од компензацијата.
СамоСо хардверска компензација за следење на температурата може да се постигнат вистински ефекти на компензација. Работниот температурен опсег на повеќето сензори за влажност е тешко да се надмине 40 ℃.
Моќснабдување со сензори за влажност: Повеќето материјали чувствителни на влага, како што се метал оксидната керамика, полимерите и литиум хлоридот, претрпуваат промени во перформансите или дури и дефекти при примена на еднонасочна струја.
напонЗатоа, овие сензори за влажност мора да се напојуваат со наизменична струја.
моќ.
Заменливост: Во моментов, постои значителен проблем со заменливоста на сензорите за влажност. Сензорите од ист модел не можат да се заменат, што сериозно влијае на ефектот на употреба и ги отежнува одржувањето и пуштањето во работа. Некои производители вложиле разни напори во овој поглед и постигнале добри резултати.
Калибрација на влажност: Калибрацијата на влажноста е потешка од калибрацијата на температурата. За калибрација на температурата обично се користат стандардни термометри, но за калибрација на влажноста обично се користат методи за калибрација на заситен раствор на сол, а треба да се мери и температурата.
Неколку методи за првично оценување на перформансите на сензорите за влажност: Во отсуство на тешка калибрација на сензорите за влажност, може да се користат неколку едноставни и практични методи за оценување на перформансите на сензорите за влажност.
Определување на конзистентност: Купете повеќе од два сензори за влажност од ист тип и производител. Колку повеќе, толку подобро. Поставете ги заедно и споредете ги излезните вредности. Под релативно стабилни услови, набљудувајте ја конзистентноста на тестот. Понатамошно тестирање може да се изврши со снимање во интервали од 24 часа и набљудување во различни услови на влажност и температура, како што се висока, средна и ниска влажност, за целосно да се набљудува конзистентноста и стабилноста на производот, вклучувајќи ги и карактеристиките на температурна компензација.
Детекција на влажност со дување со уста или со употреба на други методи на навлажнување: Внимавајте на неговата чувствителност, репродуктивност, перформанси на апсорпција на влага и десорпција, како и резолуцијата и максималниот опсег на производот.
Тестирање во отворените и затворените кутии: Споредете и тестирајте дали се конзистентни и набљудувајте го термичкиот ефект.
Тестирање на високи и ниски температури (според стандардот во упатството): Тестирајте и споредете со записите пред и по враќањето во нормала, за да ја испитате прилагодливоста на производот на температура и да ја набљудувате конзистентноста на производот.
Перформансите на производот во крајна линија зависат од целосните и соодветни методи на детекција од страна на одделот за контрола на квалитетот.
сатурацијаЗа калибрација се користи раствор од сол, или производот може да се спореди и тестира. Долгорочната калибрација за време на долготрајната употреба на производот е исто така неопходна за поцелосно оценување на квалитетот на сензорот за влажност.
Анализа на неколку производи со сензори за влажност на пазарот: На пазарот се појавија многу домашни и странски производи со сензори за влажност, со сензори за влажност од капацитивен тип.
чувствителенелементи кои се почести. Видовите сензорски материјали главно вклучуваат полимери, литиум
хлориди метални оксиди.
Предностите на елементите чувствителни на влага од капацитивен тип се брза брзина на одговор, мала големина и добра линеарност. Тие се релативно стабилни. Некои странски производи имаат и работни перформанси на високи температури. Сепак, високо-перформансните производи од овој тип се претежно од странство и се релативно скапи. Некои нискобуџетни производи на пазарот честопати не ги исполнуваат горенаведените стандарди, со слаба линеарност, конзистентност и репродуктивност. Варијацијата во долните и горните опсези на влажност (под 30% RH и над 80% RH) е значајна. Некои производи користат микрокомпјутери со еден чип за компензација и корекција, што ја намалува точноста и воведува недостатоци на големи отстапувања и слаба линеарност. Без оглед на елементите чувствителни на влага од капацитивен тип со висок или низок крај, долгорочната стабилност не е идеална. По долготрајна употреба, отстапувањето е често сериозно, а варијацијата во чувствителноста на влага...
капацитетвредностите се на ниво на pF. Промена на RH од 1% е помала од 0,5 pF, а поместувањето на вредностите на капацитивните капацитети често предизвикува грешки од десетици RH%. Повеќето елементи чувствителни на влага од типот на капацитивен немаат перформанси за работа на температури над 40 ℃ и често откажуваат или се оштетуваат.
Капацитивните елементи чувствителни на влага, исто така, имаат некои недостатоци во однос на отпорноста на корозија. Тие често бараат високо ниво на чистота во околината. Некои производи се исто така склони кон дефекти, како што се дефекти предизвикани од светлина и статички дефекти. Сензорите за влажност од метал оксид-керамика имаат исти предности како и капацитивните сензори за влажност, но затнувањето на керамичките пори со прашина може да предизвика дефект на компонентите. Честопати, се користи методот на вклучување за отстранување на прашина, но ефектот не е идеален и не може да се користи во запаливи и експлозивни средини. Материјалите за мерење на алумина не можат да ја надминат слабоста на „природното стареење“ на површинската структура, а импедансата е нестабилна. Сензорите за влажност од метал оксид-керамика, исто така, имаат недостаток на слаба долгорочна стабилност.
Сензорите за влажност со литиум хлорид имаат најзначајна предност - одлична долгорочна стабилност. Преку строг производствен процес, произведените инструменти и сензори можат да постигнат висока точност, добра стабилност и линеарност, обезбедувајќи сигурен долгорочен век на траење. Сензорите за влажност со литиум хлорид не можат да се заменат со други материјали за мерење во однос на долгорочната стабилност.
Време на објавување: 26 февруари 2024 година