С развитието на времето, индустрии като научни изследвания, селско стопанство, ОВК, текстил, компютърни зали, аерокосмическа индустрия и електроенергия все повече изискват използването на...влажностсензори. Търсенето на качество на продуктите става все по-високо, а контролът на околната средатемператураи влажност, както и наблюдението и анализът на съдържанието на влага в промишлените материали, са станали обичайнитехническиизисквания. Сензорите за влажност и измерването на влажност са индустрии, които са се появили в90-те години на миналия векКак да използваме ефективно сензорите за влажност и как да преценимизпълнениеИзползването на сензори за влажност остава доста сложен технически проблем за средностатистическия потребител.
Ето някои препоръки за това как да изберете сензори за влажност:
Класификация и характеристики на сензорите за влажност: Сензорите за влажност се разделят на резисторни и
капацитет-тип, а основната форма на продукта е да се покрие сензорен материал върху субстрата, за да се образува сензорна мембрана. След
водаПарите във въздуха се адсорбират върху сензорния материал, импедансът и диелектричната константа на елемента се променят значително, като по този начин се образува чувствителен към влага елемент.
Точност и дългосрочна стабилност: Точността на сензорите за влажност трябва да достигне от ±2% до ±5% относителна влажност. Трудно е да се постигне това ниво и обикновено дрейфът е в рамките на ±2%, дори по-висок.
ТемператураКоефициент на влажност на сензорите: Освен че са чувствителни към влажността на околната среда, сензорите за влажност са много чувствителни и към температурата. Температурният коефициент обикновено е в рамките на 0,2 до 0,8% RH/℃, като някои могат да варират в зависимост от относителната влажност. Линейното температурно отклонение на сензорите за влажност влияе пряко върху ефекта на компенсация, а нелинейното температурно отклонение често не успява да постигне добри резултати от компенсацията.
СамоС хардуерна компенсация за проследяване на температурата могат да се постигнат истински ефекти на компенсация. Работният температурен диапазон на повечето сензори за влажност е трудно да надвиши 40 ℃.
МощностЗахранване с сензори за влажност: Повечето чувствителни към влага материали, като металооксидна керамика, полимери и литиев хлорид, претърпяват промени в производителността или дори отказ при прилагане на постоянен ток.
напрежениеСледователно, тези сензори за влажност трябва да се захранват с променлив ток.
мощност.
Взаимозаменяемост: В момента съществува сериозен проблем със взаимозаменяемостта на сензорите за влажност. Сензори от един и същи модел не могат да бъдат взаимозаменяеми, което сериозно влияе върху ефекта от употребата и добавя трудности при поддръжката и пускането в експлоатация. Някои производители са положили различни усилия в това отношение и са постигнали добри резултати.
Калибриране на влажността: Калибрирането на влажността е по-трудно от калибрирането на температурата. За калибриране на температурата обикновено се използват стандартни термометри, но за калибриране на влажността обикновено се използват методи за калибриране с наситен солен разтвор, като трябва да се измери и температурата.
Няколко метода за първоначална оценка на работата на сензорите за влажност: При липса на трудно калибриране на сензорите за влажност, могат да се използват някои прости и удобни методи за оценка на работата на сензорите за влажност.
Определяне на консистентността: Закупете повече от два сензора за влажност от един и същи тип и производител. Колкото повече, толкова по-добре. Поставете ги заедно и сравнете изходните стойности. При относително стабилни условия наблюдавайте консистентността на теста. Допълнително тестване може да се извърши чрез записване на интервали в рамките на 24 часа и наблюдение при различни условия на влажност и температура, като висока, средна и ниска влажност, за да се наблюдава напълно консистентността и стабилността на продукта, включително характеристиките на температурна компенсация.
Отчитане на влажност чрез издухване с уста или чрез други методи за овлажняване: Наблюдавайте неговата чувствителност, възпроизводимост, абсорбция и десорбция на влага, както и разделителната способност и максималния обхват на продукта.
Тестване в отворена и затворена кутия: Сравнете и проверете дали са еднакви и наблюдавайте топлинния ефект.
Тестване при високи и ниски температури (съгласно стандарта в ръководството): Тествайте и сравнете със записите преди и след връщане към нормалните температури, за да проверите температурната адаптивност на продукта и да наблюдавате консистенцията на продукта.
Производителността на продукта в крайна сметка зависи от пълните и правилни методи за откриване, използвани от отдела за контрол на качеството.
насищанеЗа калибриране се използва солен разтвор или продуктът може да бъде сравнен и тестван. Дългосрочното калибриране по време на дългосрочната употреба на продукта също е необходимо, за да се оцени по-цялостно качеството на сензора за влажност.
Анализ на няколко продукта за сензори за влажност на пазара: На пазара се появиха много местни и чуждестранни сензори за влажност с капацитивни сензори за влажност.
чувствителенелементите са по-често срещани. Видовете сензорни материали включват главно полимери, литий
хлориди метални оксиди.
Предимствата на влагочувствителните елементи от капацитивен тип са бързата скорост на реакция, малкият размер и добрата линейност. Те са относително стабилни. Някои чуждестранни продукти също имат експлоатационни характеристики при високи температури. Високопроизводителните продукти от този тип обаче са предимно от чужбина и са относително скъпи. Някои евтини продукти на пазара често не отговарят на горните стандарти, с лоша линейност, постоянство и възпроизводимост. Разликите в долния и горния диапазон на влажност (под 30% относителна влажност и над 80% относителна влажност) са значителни. Някои продукти използват едночипови микрокомпютри за компенсация и корекция, което намалява точността и въвежда недостатъците на големи отклонения и лоша линейност. Независимо от високия или ниския клас влагочувствителни елементи от капацитивен тип, дългосрочната стабилност не е идеална. След продължителна употреба дрейфът често е сериозен и вариациите във влагочувствителните...
капацитетСтойностите са на ниво pF. Промяна от 1% относителна влажност е по-малка от 0,5 pF, а дрейфът на стойностите на капацитета често причинява грешки от десетки относителна влажност. Повечето чувствителни към влага елементи от капацитивен тип нямат производителност, за да работят при температури над 40 ℃, и често се повреждат или отказват.
Капацитивните влагочувствителни елементи също имат някои недостатъци по отношение на устойчивостта на корозия. Те често изискват високо ниво на чистота на околната среда. Някои продукти също са склонни към повреди, като например прекъсване на осветлението и статично електричество. Металооксидно-керамичните сензори за влажност имат същите предимства като капацитивните сензори за влажност, но запушването на керамичните пори с прах може да причини повреда на компонентите. Често се използва методът на включване за отстраняване на прах, но ефектът не е идеален и не може да се използва в запалими и експлозивни среди. Алуминиево-оксидните сензорни материали не могат да преодолеят слабостта на „естественото стареене“ на повърхностната структура и импедансът е нестабилен. Металооксидно-керамичните сензори за влажност също имат недостатъка на лоша дългосрочна стабилност.
Литиево-хлоридните сензори за влажност имат най-важното предимство - отлична дългосрочна стабилност. Чрез строг производствен процес, произведените инструменти и сензори могат да постигнат висока точност, добра стабилност и линейност, осигурявайки надежден дългосрочен експлоатационен живот. Литиево-хлоридните сензори за влажност не могат да бъдат заменени от други сензорни материали по отношение на дългосрочната стабилност.
Време на публикуване: 26 февруари 2024 г.