С развитието на Times, индустрии като научни изследвания, селско стопанство, ОВК, текстил, компютърни стаи, аерокосмическо и електричество все повече изискват използването на използването навлажностсензори. Търсенето на качество на продукта става все по -голямо и контролът върху околната средатемператураи влажността, както и наблюдението и анализа на съдържанието на влага в индустриалните материали, всички са станали често срещаниТехническиизисквания. Сензорите за влажност и измерването на влажността са индустрии, които се появяват в90 -те години. Как да използваме сензори за влажност ефективно и как да преценяизпълнениена сензорите за влажност остава доста сложен технически проблем за средния потребител.
Ето някои справки за вас как да изберете сензори за влажност:
Класификация и характеристики на сензорите за влажност: сензорите за влажност са разделени на тип устойчивост икапацитет-Тип и основната форма на продукта е да покрие сензорен материал върху субстрата, за да се образува сензорна мембрана. СледводаПарата във въздуха се адсорбира върху сензорния материал, импедансът и диелектричната константа на елемента се променят значително, като по този начин образуват чувствителен към влажността елемент.
Точност и дългосрочна стабилност: Точността на сензорите за влажност трябва да достигне ± 2% до ± 5% RH. Трудно е да се постигне това ниво и обикновено дрейфът е в рамките на ± 2%. Още по -високо.
ТемператураКоефициент на сензори за влажност: Освен че са чувствителни към влажността на околната среда, сензорите за влажност също са много чувствителни към температурата. Температурният коефициент обикновено е в рамките на 0,2 до 0,8% RH/℃, а някои могат да варират в зависимост от относителната влажност. Линейният температурен дрейф на сензорите за влажност пряко влияе върху компенсационния ефект, а нелинейният температурен дрейф често не успява да постигне добри резултати от компенсация.СамоПри хардуерна температура проследяване на компенсацията може да се постигнат истински компенсационни ефекти. Диапазонът на работна температура на повечето сензори за влажност е труден за надвишаване на 40 ℃.
МощностЗахранване на сензори за влажност: Повечето чувствителни към влага материали като керамика от метален оксид, полимери и литиев хлорид претърпяват промени в производителността или дори неуспех при прилагане на постоянен токнапрежение. Следователно тези сензори за влажност трябва да се захранват с променлив токмощност.
Смесеност: В момента има значителен проблем с взаимозаменяемостта на сензорите за влажност. Сензорите на един и същи модел не могат да бъдат разменени, което сериозно влияе върху ефекта на използване 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. Обикновено се използват стандартни термометри за калибриране на температурата, но за калибриране на влажността обикновено се използват методи за калибриране на наситена сол, а температурата също трябва да се измерва.
Няколко метода за първоначално преценяване на работата на сензорите за влажност: При липса на трудно калибриране на сензори за влажност могат да се използват някои прости и удобни методи за преценка на работата на сензорите за влажност.
Определяне на консистенцията: 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 сравнително стабилни условия наблюдавайте последователността на теста. По -нататъшно тестване може да се извърши чрез запис на интервали в рамките на 24 часа и наблюдавайте при различни влажност и температурни условия, като висока, средна и ниска влажност, за да се наблюдава напълно консистенцията и стабилността на продукта, включително характеристиките на компенсация на температурата.
Усещане за влажност чрез издухване с устата или използване на други методи за овлажняване: Наблюдавайте неговата чувствителност, възпроизводимост, абсорбция на влага и производителност на десорбция, както и разделителна способност и максимален обхват на продукта.
Тестване в отворените и затворени кутии: Сравнете и тествайте дали те са последователни и наблюдавайте топлинния ефект.
Тестване при високи и ниски температури (според стандарта в ръководството): Тествайте и сравнете с записите преди и след връщане към нормалното, за да се проучи адаптивността на температурата на продукта и да наблюдава консистенцията на продукта.
Производителността на продукта в крайна сметка зависи от пълните и правилни методи за откриване на отдела за проверка на качеството. TheнасищанеСоленият разтвор се използва за калибриране или продуктът може да се сравнява и тества. Дългосрочното калибриране по време на дългосрочната употреба на продукта също е необходимо, за да се прецени по-цялостно качеството на сензора за влажност.
Анализ на няколко сензорни продукта на влажността на пазара: На пазара са се появили много продукти за сензор за вътрешна и чуждестранна влажност, с влага от тип капацитетчувствителенЕлементите са по -често срещани. Видовете сензорни материали включват главно полимери, литийхлориди метални оксиди.
Предимствата на чувствителните към капацитета елементи на влагата са бърза скорост на реакция, малък размер и добра линейност. Те са сравнително стабилни. Някои чуждестранни продукти също имат високотемпературни експлоатационни характеристики. Въпреки това, високоефективните продукти от този тип са предимно от чужбина и са сравнително скъпи. Някои евтини продукти на пазара често не отговарят на горните стандарти, с лоша линейност, последователност и възпроизводимост. Вариацията в долната и горната влажност (под 30% RH и над 80% RH) е значителна. Някои продукти използват едно чип микрокомпютри за компенсация и корекция, което намалява точността и въвежда недостатъците на големи отклонения и лоша линейност. Независимо от високо или нисък клас капацитет-чувствителни елементи, дългосрочната стабилност не е идеална. След дългосрочна употреба, дрейфът често е тежък, а вариацията в чувствителността към влагатакапацитетСтойностите са на ниво PF. Промяната на 1% RH е по -малка от 0,5 pf, а отклонението на стойностите на капацитета често причинява грешки от десетки Rh%. Повечето чувствителни към капацитет-чувствителни елементи на влагата нямат ефективността да работят при температури над 40 ℃ и те често се провалят или са повредени.
Капацитивните чувствителни към влага елементи също имат някои недостатъци по отношение на устойчивост на корозия. Те често изискват високо ниво на чистота в околната среда. Някои продукти също са предразположени към повреда, като например лек повреда и статична повреда. Сензорите за керамична влажност на металния оксид имат същите предимства като сензорите за капацитивна влажност, но запушването на прах на керамичните пори може да причини повреда на компонента. Често се използва методът за захранване за отстраняване на прах, но ефектът не е идеален и не може да се използва в запалима и експлозивна среда. Алуминиевите сензорни материали не могат да преодолеят слабостта на „естественото стареене“ на повърхностната структура, а импедансът е нестабилен. Сензорите за керамична влажност на металния оксид също имат недостатък на лошата дългосрочна стабилност.
Сензорите за влажност на литиевия хлорид имат най-известното предимство на отличната дългосрочна стабилност. Чрез строго производство на процеси произведените инструменти и сензори могат да постигнат висока точност, добра стабилност и линейност, като гарантират надежден дългосрочен експлоатационен живот. Сензорите за влажност на литиевия хлорид не могат да бъдат заменени от други сензорни материали по отношение на дългосрочната стабилност.
Време за публикация: февруари-26-2024