發布日期:2022-10-09 點擊率:30
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溫度傳感器
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本詞條由“科普中國”科學百科詞條編寫與應用工作項目
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。
溫度傳感器(temperature transducer)是指能感受溫度并轉換成可用輸出信號的傳感器。溫度傳感器是溫度測量儀表的核心部分,品種繁多。按測量方式可分為接觸式和非接觸式兩大類,按照傳感器材料及電子元件特性分為熱電阻和熱電偶兩類。
中文名
溫度傳感器
外文名
temperature transducer
開始時間
17世紀初
主要類型
熱電偶、熱敏電阻等
目錄
1
主要分類
?
接觸式
?
非接觸式
2
工作原理
?
電阻傳感
?
熱電偶傳感
3
挑選方法
4
選用注意
5
檢定裝置
6
安裝使用
7
發展狀況
8
主要用途
9
應用領域
溫度傳感器主要分類
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語音
溫度傳感器接觸式
接觸式溫度傳感器的檢測部分與被測對象有良好的接觸,又稱溫度計。
溫度計通過傳導或對流達到熱平衡,從而使溫度計的示值能直接表示被測對象的溫度。一般測量精度較高。在一定的測溫范圍內,溫度計也可測量物體內部的溫度分布。但對于運動體、小目標或熱容量很小的對象則會產生較大的測量誤差,常用的溫度計有雙金屬溫度計、玻璃液體溫度計、壓力式溫度計、電阻溫度計、熱敏電阻和溫差電偶等。它們廣泛應用于工業、農業、商業等部門。在日常生活中人們也常常使用這些溫度計。隨著低溫技術在國防工程、空間技術、冶金、電子、食品、醫藥和石油化工等部門的廣泛應用和超導技術的研究,測量120K以下溫度的低溫溫度計得到了發展,如低溫氣體溫度計、蒸汽壓溫度計、聲學溫度計、順磁鹽溫度計、量子溫度計、低溫熱電阻和低溫溫差電偶等。低溫溫度計要求感溫元件體積小、準確度高、復現性和穩定性好。利用多孔高硅氧玻璃滲碳燒結而成的滲碳玻璃熱電阻就是低溫溫度計的一種感溫元件,可用于測量1.6~300K范圍內的溫度。
溫度傳感器非接觸式
它的敏感元件與被測對象互不接觸,又稱非接觸式測溫儀表。這種儀表可用來測量運動物體、小目標和熱容量小或溫度變化迅速(瞬變)對象的表面溫度,也可用于測量溫度場的溫度分布。
最常用的非接觸式測溫儀表基于黑體輻射的基本定律,稱為輻射測溫儀表。輻射測溫法包括亮度法(見光學高溫計)、輻射法(見輻射高溫計)和比色法(見比色溫度計)。各類輻射測溫方法只能測出對應的光度溫度、輻射溫度或比色溫度。只有對黑體(吸收全部輻射并不反射光的物體)所測溫度才是真實溫度。如欲測定物體的真實溫度,則必須進行材料表面發射率的修正。而材料表面發射率不僅取決于溫度和波長,而且還與表面狀態、涂膜和微觀組織等有關,因此很難精確測量。在自動化生產中往往需要利用輻射測溫法來測量或控制某些物體的表面溫度,如冶金中的鋼帶軋制溫度、軋輥溫度、鍛件溫度和各種熔融金屬在冶煉爐或坩堝中的溫度。在這些具體情況下,物體表面發射率的測量是相當困難的。對于固體表面溫度自動測量和控制,可以采用附加的反射鏡使與被測表面一起組成黑體空腔。附加輻射的影響能提高被測表面的有效輻射和有效發射系數。利用有效發射系數通過儀表對實測溫度進行相應的修正,最終可得到被測表面的真實溫度。最為典型的附加反射鏡是半球反射鏡。球中心附近被測表面的漫射輻射能受半球鏡反射回到表面而形成附加輻射,從而提高有效發射系數式中ε為材料表面發射率,ρ為反射鏡的反射率。至于氣體和液體介質真實溫度的輻射測量,則可以用插入耐熱材料管至一定深度以形成黑體空腔的方法。通過計算求出與介質達到熱平衡后的圓筒空腔的有效發射系數。在自動測量和控制中就可以用此值對所測腔底溫度(即介質溫度)進行修正而得到介質的真實溫度。
非接觸測溫優點:測量上限不受感溫元件耐溫程度的限制,因而對最高可測溫度原則上沒有限制。對于1800℃以上的高溫,主要采用非接觸測溫方法。隨著紅外技術的發展,輻射測溫 逐漸由可見光向紅外線擴展,700℃以下直至常溫都已采用,且分辨率很高。
溫度傳感器工作原理
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金屬膨脹原理設計的傳感器金屬在環境溫度變化后會產生一個相應的延伸,因此傳感器可以以不同方式對這種反應進行信號轉換。雙金屬片式傳感器
溫度傳感器
雙金屬片由兩片不同膨脹系數的金屬貼在一起而組成,隨著溫度變化,材料A比另外一種金屬膨脹程度要高,引起金屬片彎曲。彎曲的曲率可以轉換成一個輸出信號。雙金屬桿和金屬管傳感器隨著溫度升高,金屬管(材料A)長度增加,而不膨脹鋼桿(金屬B)的長度并不增加,這樣由于位置的改變,金屬管的線性膨脹就可以進行傳遞。反過來,這種線性膨脹可以轉換成一個輸出信號。液體和氣體的變形曲線設計的傳感器在溫度變化時,液體和氣體同樣會相應產生體積的變化。多種類型的結構可以把這種膨脹的變化轉換成位置的變化,這樣產生位置的變化輸出(電位計、感應偏差、擋流板等等)。
溫度傳感器電阻傳感
金屬隨著溫度變化,其電阻值也發生變化。對于不同金屬來說,溫度每變化一度,電阻值變化是不同的,而電阻值又可以直接作為輸出信號。電阻共有兩種變化類型正溫度系數溫度升高=阻值增加溫度降低=阻值減少負溫度系數溫度升高=阻值減少
熱電阻
溫度降低=阻值增加
溫度傳感器熱電偶傳感
熱電偶由兩個不同材料的金屬線組成,在末端焊接在一起。再測出不加熱部位的環境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質的導體,所以稱之為熱電偶。不同材質做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度也各不相同。熱電偶的靈敏度是指加熱點溫度變化1℃時,輸出電位差的變化量。對于大多數金屬材料支撐的熱電偶而言,這個數值大約在5~40微伏/℃之間。
[1]
熱電偶
由于熱電偶溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關,用非常細的材料也能夠做成溫度傳感器。也由于制作熱電偶的金屬材料具有很好的延展性,這種細微的測溫元件有極高的響應速度,可以測量快速變化的過程。
溫度傳感器挑選方法
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如果要進行可靠的溫度測量,首先就需要選擇正確的溫度儀表,也就是溫度傳感器。其中熱電偶、熱敏電阻、鉑電阻(RTD)和溫度IC都是測試中最常用的溫度傳感器。以下是對熱電偶和熱敏電阻兩種溫度儀表的特點介紹。1、熱電偶
熱電偶是溫度測量中最常用的溫度傳感器。其主要好處是寬溫度范圍和適應各種大氣環境,而且結實、價低,無需供電,也是最便宜的。熱電偶由在一端連接的兩條不同金屬線(金屬A和金屬B)構成,當熱電偶一端受熱時,熱電偶電路中就有電勢差。可用測量的電勢差來計算溫度。不過,電壓和溫度間是非線性關系,溫度由于電壓和溫度是非線性關系,因此需要為參考溫度(Tref)作第二次測量,并利用測試設備軟件或硬件在儀器內部處理電壓-溫度變換,以最終獲得熱偶溫度(Tx)。AgilentA和A數據采集器均有內置的測量了運算能力。簡而言之,熱電偶是最簡單和最通用的溫度傳感器,但熱電偶并不適合高精度的的測量和應用。2、熱敏電阻
溫度傳感器(圖6)
熱敏電阻是用半導體材料, 大多為負溫度系數,即阻值隨溫度增加而降低。溫度變化會造成大的阻值改變,因此它是最靈敏的溫度傳感器。但熱敏電阻的線性度極差,并且與生產工藝有很大關系。制造商給不出標準化的熱敏電阻曲線。熱敏電阻體積非常小,對溫度變化的響應也快。但熱敏電阻需要使用電流源,小尺寸也使它對自熱誤差極為敏感。熱敏電阻在兩條線上測量的是絕對溫度, 有較好的精度,但它比熱偶貴, 可測溫度范圍也小于熱偶。一種常用熱敏電阻在25℃時的阻值為5kΩ,每1℃的溫度改變造成200Ω的電阻變化。注意10Ω的引線電阻僅造成可忽略的 0.05℃誤差。它非常適合需要進行快速和靈敏溫度測量的電流控制應用。尺寸小對于有空間要求的應用是有利的,但必須注意防止自熱誤差。熱敏電阻還有其自身的測量技巧。熱敏電阻體積小是優點,它能很快穩定,不會造成熱負載。不過也因此很不結實,大電流會造成自熱。由于熱敏電阻是一種電阻性器件,任何電流源都會在其上因功率而造成發熱。功率等于電流平方與電阻的積。因此要使用小的電流源。如果熱敏電阻暴露在高熱中,將導致永久性的損壞。通過對兩種溫度儀表的介紹,希望對大家工作學習有所幫助。
溫度傳感器選用注意
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溫度傳感器(圖7)
1、被測對象的溫度是否需記錄、報警和自動控制,是否需要遠距離測量和傳送;2、測溫范圍的大小和精度要求;3、測溫元件大小是否適當;4、在被測對象溫度隨時間變化的場合,測溫元件的滯后能否適應測溫要求;5、被測對象的環境條件對測溫元件是否有損害;6、價格如保,使用是否方便。
溫度傳感器檢定裝置
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溫度傳感器檢定規程:
溫度傳感器(圖8)
1、《JJG229-2010工業鉑、銅熱電阻檢定規程》2、《JJG833-2007標準組鉑銠10-鉑熱電偶檢定規程》3、《JJG141-2000工作用貴金屬熱電偶檢定規程》4、《JJG351-1996工作用廉金屬熱電偶檢定規程》5、《JJG368-2000工作用銅-銅鎳熱電偶檢定規程》溫度傳感器檢定標準技術及指標:1、測量準確度:0.01級;分辨率0.1uV和0.1mΩ;2、掃描開關寄生電勢:≤0.4μV;
溫度傳感器(圖9)
3、溫度范圍: 水槽:(室溫+5~95)℃ 油槽:(95 ~ 300)℃ 低溫恒溫槽:(-80 ~ 100)℃ 高溫爐:(300~1200)℃;4、控溫穩定度:優于0.01℃/10min(油槽、水槽、低溫恒溫槽);0.2℃/min(管式檢定爐);5、總不確定度:熱電偶檢定,測量不確定度優于0.7℃,重復性誤差<0.25℃;熱電阻檢定測量不確定度優于50mk,重復性誤差<10mk;6、檢定數量:一次可同時檢熱電偶(1-8)支,一次可同時檢同線制熱電阻(1-7)支;7、工作電源:AC220V±10%,50Hz,并有良好保護接地;8、高溫爐功率:約2KW;9、恒溫槽功率:約2KW;10、微機測控系統功率:<500。溫度傳感器檢定裝置功能和特點:1、檢定K、E、J、N、B、S、R、T等多種型號的工作用熱電偶;
溫度傳感器(圖10)
2、檢定Pt100、Pt10、Cu50、Cu100等各種工作用熱電阻,玻璃液體溫度計、壓力式溫度計、雙金屬溫度計;3、多路低電勢自動轉換開關,寄生電勢≤0.4μV;4、控制1-4臺高溫爐;5、溫場測試:可進行檢定爐、油槽、水槽、低溫恒溫槽的溫場測試;6、線制轉換:可進行二線制、三線制、四線制電阻檢定;7、軟件具有比對實驗、重復性實驗、溫場實驗等相關實驗功能;8、在Windows2000/XP以上平臺,全中文界面,標準Windows操作系統,方便快捷。可實現:1)設備自檢、查線;2)屏幕顯示并保存控溫曲線≤0.4μV;3)檢測數據自動采集;4)自動生成符合要求的檢定記錄;5)自動保存檢定結果,且不可人工更改;6)查詢各種熱電偶、熱電阻分度表及其它幫助;7)熱電偶、熱電阻所有歷史檢定數據、控溫曲線查詢 統計及計量的智能化管理功能。
溫度傳感器安裝使用
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溫度傳感器在安裝和使用時,應當注意以下事項方可保證最佳測量效果:1、安裝不當引入的誤差
溫度傳感器(圖11)
如熱電偶安裝的位置及插入深度不能反映爐膛的真實溫度等,換句話說,熱電偶不應裝在太靠近門和加熱的地方,插入的深度至少應為保護管直徑的8~10倍;熱電偶的保護套管與壁間的間隔未填絕熱物質致使爐內熱溢出或冷空氣侵入,因此熱電偶保護管和爐壁孔之間的空隙應用耐火泥或石棉繩等絕熱物質堵塞以免冷熱空氣對流而影響測溫的準確性;熱電偶冷端太靠近爐體使溫度超過100℃;熱電偶的安裝應盡可能避開強磁場和強電場,所以不應把熱電偶和動力電纜線裝在同一根導管內以免引入干擾造成誤差;熱電偶不能安裝在被測介質很少流動的區域內,當用熱電偶測量管內氣體溫度時,必須使熱電偶逆著流速方向安裝,而且充分與氣體接觸。2、絕緣變差而引入的誤差如熱電偶絕緣了,保護管和拉線板污垢或鹽渣過多致使熱電偶極間與爐壁間絕緣不良,在高溫下更為嚴重,這不僅會引起熱電勢的損耗而且還會引入干擾,由此引起的誤差有時可達上百度。3、熱惰性引入的誤差
溫度傳感器(圖12)
由于熱電偶的熱惰性使儀表的指示值落后于被測溫度的變化,在進行快速測量時這種影響尤為突出。所以應盡可能采用熱電極較細、保護管直徑較小的熱電偶。測溫環境許可時,甚至可將保護管取去。由于存在測量滯后,用熱電偶檢測出的溫度波動的振幅較爐溫波動的振幅小。測量滯后越大,熱電偶波動的振幅就越小,與實際爐溫的差別也就越大。當用時間常數大的熱電偶測溫或控溫時,儀表顯示的溫度雖然波動很小,但實際爐溫的波動可能很大。為了準確的測量溫度,應當選擇時間常數小的熱電偶。時間常數與傳熱系數成反比,與熱電偶熱端的直徑、材料的密度及比熱成正比,如要減小時間常數,除增加傳熱系數以外,最有效的辦法是盡量減小熱端的尺寸。使用中,通常采用導熱性能好的材料,管壁薄、內徑小的保護套管。在較精密的溫度測量中,使用無保護套管的裸絲熱電偶,但熱電偶容易損壞,應及時校正及更換。4、熱阻誤差高溫時,如保護管上有一層煤灰,塵埃附在上面,則熱阻增加,阻礙熱的傳導,這時溫度示值比被測溫度的真值低。因此,應保持熱電偶保護管外部的清潔,以減小誤差。
溫度傳感器發展狀況
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溫度傳感器(圖13)
近年來,我國工業現代化的進程和電子信息產業連續的高速增長,帶動了傳感器市場的快速上升。溫度傳感器作為傳感器中的重要一類,占整個傳感器總需求量的40%以上。溫度傳感器是利用NTC的阻值隨溫度變化的特性,將非電學的物理量轉換為電學量,從而可以進行溫度精確測量與自動控制的半導體器件。溫度傳感器用途十分廣闊,可用作溫度測量與控制、溫度補償、流速、流量和風速測定、液位指示、溫度測量、紫外光和紅外光測量、微波功率測量等而被廣泛的應用于彩電、電腦彩色顯示器、切換式電源、熱水器、電冰箱、廚房設備、空調、汽車等領域。近年來汽車電子、消費電子行業的快速增長帶動了我國溫度傳感器需求的快速增長。
溫度傳感器主要用途
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溫度是表征物體冷熱程度的物理量,是工農業生產過程中一個很重要而普遍的測量參數。溫度的測量及控制對保證產品質量、提高生產效率、節約能源、生產安全、促進國民經濟的發展起到非常重要的作用。由于溫度測量的普遍性,溫度傳感器的數量在各種傳感器中居首位,約占50%。溫度傳感器是通過物體隨溫度變化而改變某種特性來間接測量的。不少材料、元件的特性都隨溫度的變化而變化,所以能作溫度傳感器的材料相當多。溫度傳感器隨溫度而引起物理參數變化的有:膨脹、電阻、電容、而電動勢、磁性能、頻率、光學特性及熱噪聲等等。隨著生產的發展,新型溫度傳感器還會不斷涌現。由于工農業生產中溫度測量的范圍極寬,從零下幾百度到零上幾千度,而各種材料做成的溫度傳感器只能在一定的溫度范圍內使用。溫度傳感器與被測介質的接觸方式分為兩大類:接觸式和非接觸式。接觸式溫度傳感器需要與被測介質保持熱接觸,使兩者進行充分的熱交換而達到同一溫度。這一類傳感器主要有電阻式、熱電偶、PN結溫度傳感器等。非接觸式溫度傳感器無需與被測介質接觸,而是通過被測介質的熱輻射或對流傳到溫度傳感器,以達到測溫的目的。這一類傳感器主要有紅外測溫傳感器。這種測溫方法的主要特點是可以測量運動狀態物質的溫度(如慢速行使的火車的軸承溫度,旋轉著的水泥窯的溫度)及熱容量小的物體(如集成電路中的溫度分布)。
溫度傳感器應用領域
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溫度傳感器
[2]
是最早開發,應用最廣的一類傳感器。溫度傳感器的市場份額大大超過了其他的傳感器。從17世紀初人們開始利用溫度進行測量。在半導體技術的支持下,本世紀相繼 開發了半導體熱電偶傳感器、PN結溫度傳感器和集成溫度傳感器。兩種不同材質的導體,如在某點互相連接在一起,對這個連接點加熱,在它們不加熱的部位就會出現電位差。這個電位差的數值與不加熱部位測量點的溫度有關,和這兩種導體的材質有關。這種現象可以在很寬的溫度范圍內出現,如果精確測量這個電位差,再測出不 加熱部位的環境溫度,就可以準確知道加熱點的溫度。由于它必須有兩種不同材質的導體,所以稱之為“熱電偶”。不同材質做出的熱電偶使用于不同的溫度范圍,它們的靈敏度 也各不相同。熱電偶傳感器有自己的優點和缺陷,它靈敏度比較低,容易受到環境干擾信號的影響,也容易受到前置放大器溫度漂移的影響,因此不適合測量微小的溫度變化。由于熱電偶 溫度傳感器的靈敏度與材料的粗細無關B
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參考資料
1.
傳感器設計原理
.西伯爾[引用日期2013-10-24]
2.
溫度傳感器在傳感器中的應用
.溫度傳感器[引用日期2013-06-07]
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溫濕度傳感器
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溫濕度傳感器多以溫濕度一體式的探頭作為測溫元件,將溫度和濕度信號采集出來,經過穩壓濾波、運算放大、非線性校正、V/I轉換、恒流及反向保護等電路處理后,轉換成與溫度和濕度成線性關系的電流信號或電壓信號輸出,也可以直接通過主控芯片進行485或232等接口輸出。
中文名
溫濕度傳感器
外文名
temperature and humidity sensor
溫度測量范圍
-40℃~+120℃
濕度測量范圍
0%~100%RH
溫度精度
±0.5℃(25℃)
濕度精度
±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)
目錄
1
定義
2
分類
?
模擬量型溫濕度傳感器
?
485型溫濕度傳感器
?
網絡型溫濕度傳感器
3
安裝說明
4
測量方法
5
注意事項
6
行業需求
7
應用案例
8
其它
溫濕度傳感器定義
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語音
溫濕度傳感器是一種裝有濕敏和熱敏元件,能夠用來測量溫度和濕度的傳感器裝置,有的帶有現場顯示,有的不帶有現場顯示。溫濕度傳感器由于體積小,性能穩定等特點,被廣泛應用在生產生活的各個領域。
溫濕度傳感器分類
編輯
語音
溫濕度傳感器模擬量型溫濕度傳感器
溫濕度傳感器
溫濕度一體化傳感器是采用數字集成傳感器做探頭,配以數字化處理電路,從而將環境中的溫度和相對濕度轉換成與之相對應的標準模擬信號,4-20mA、0-5V或者0-10V。溫濕度一體化模擬量型傳感器它可以同時把溫度及濕度值的變化變換成電流/電壓值的變化,可以直接同各種標準的模擬量輸入的二次儀表連接。
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溫濕度傳感器安裝說明
編輯
語音
1 葫蘆孔安裝說明:在墻面固定位置打入自攻絲及膨脹螺絲,壁掛方式掛接到葫蘆孔。
2 壁掛扣安裝說明:掛鉤一面使用沉頭螺釘安裝到墻壁上,另一面使用螺絲釘安裝到設備上,然后將兩部 分掛到一起即可。
溫濕度傳感器測量方法
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濕度測量傳感器常見的幾個測量方法濕度測量技術來由已久。隨著電子技術的發展,近代測量技術也有了飛速的發展。濕度測量從原理上劃分二、三十種之多。對濕度的表示方法有絕對濕度、相對濕度、露點、濕氣與干氣的比值(重量或體積)等等。但濕度測量始終是世界計量領域中著名的難題之一。一個看似簡單的量值,深究起來,涉及相當復雜的物理—化學理論分析和計算,初涉者可能會忽略在濕度測量中必需注意的許多因素,因而影響的合理使用。常見的濕度測量方法有:動態法(雙壓法、雙溫法、分流法),靜態法(飽和鹽法、硫酸法),露點法,干濕球法和形形色色的電子式傳感器法。這里雙壓法、雙溫法是基于熱力學P、V、T平衡原理,平衡時間較長,分流法是基于絕對濕氣和絕對干空氣的精確混合。由于采用了現代測控手段,這些設備可以做得相當精密,卻因設備復雜,昂貴,運作費時費工,主要作為標準計量之用,其測量精度可達±2%RH -±1.5%RH。靜態法中的飽和鹽法,是濕度測量中最常見的方法,簡單易行。但飽和鹽法對液、氣兩相的平衡要求很嚴,對環境溫度的穩定要求較高。用起來要求等很長時間去平衡,低濕點要求更長。特別在室內濕度和瓶內濕度差值較大時,每次開啟都需要平衡6~8小時。露點法是測量濕空氣達到飽和時的溫度,是熱力學的直接結果,準確度高,測量范圍寬。計量用的精密露點儀準確度可達±0.2℃甚至更高。但用現代光—電原理的冷鏡式露點儀價格昂貴,常和標準濕度發生器配套使用。干濕球法,這是18世紀就發明的測濕方法。歷史悠久,使用最普遍。干濕球法是一種間接方法,它用干濕球方程換算出濕度值,而此方程是有條件的:即在濕球附近的風速必需達到2.5m/s以上。普通用的干濕球溫度計將此條件簡化了,所以其準確度只有5~7%RH,明顯低于電子濕度傳感器。顯然干濕球也不屬于靜態法,不要簡單地認為只要提高兩支溫度計的測量精度就等于提高了濕度計的測量精度。本文想強調兩點:第一,由于濕度是溫度的函數,溫度的變化決定性地影響著濕度的測量結果。無論那種方法,精確地測量和控制溫度是第一位的。須知即使是一個隔熱良好的恒溫恒濕箱,其工作室內的溫度也存在一定的梯度。所以此空間內的濕度也難以完全均勻一致。第二,由于原理和方法差異較大,各種測量方法之間難以直接校準和認定,大多只能用間接辦法比對。所以在兩種測濕方法之間相互校對全濕程(相對濕度0~100%RH)的測量結果,或者要在所有溫度范圍內校準各點的測量結果,是十分困難的事。例如通風干濕球濕度計要求有規定風速的流動空氣,而飽和鹽法則要求嚴格密封,兩者無法比對。最好的辦法還是按國家對濕度計量器具檢定系統(標準)規定的傳遞方式和檢定規程去逐級認定。
溫濕度傳感器注意事項
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選擇的注意事項①選擇測量范圍和測量重量、溫度一樣,選擇濕度傳感器首先要確定測量范圍。除了氣象、科研部門外,搞溫、濕度測控的一般不需要全濕程(0-100%RH)測量。②選擇測量精度測量精度是濕度傳感器最重要的指標,每提高—個百分點,對濕度傳感器來說就是上一個臺階,甚至是上一個檔次。因為要達到不同的精度,其制造成本相差很大,售價也相差甚遠。所以使用者一定要量體裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。如在不同溫度下使用濕度傳感器,其示值還要考慮溫度漂移的影響。眾所周知,相對濕度是溫度的函數,溫度嚴重地影響著指定空間內的相對濕度。溫度每變化0.1℃。將產生0.5%RH的濕度變化(誤差)。使用場合如果難以做到恒溫,則提出過高的測濕精度是不合適的。多數情況下,如果沒有精確的控溫手段,或者被測空間是非密封的,±5%RH的精度就足夠了。對于要求精確控制恒溫、恒濕的局部空間,或者需要隨時跟蹤記錄濕度變化的場合,再選用±3%RH以上精度的濕度傳感器。而精度高于±2%RH的要求恐怕連校準傳感器的標準濕度發生器也難以做到,更何況傳感器自身了。相對濕度測量儀表,即使在20—25℃下,要達到2%RH的準確度仍是很困難的。通常產品資料中給出的特性是在常溫(20℃±10℃)和潔凈的氣體中測量的。③考慮時漂和溫漂在實際使用中,由于塵土、油污及有害氣體的影響,使用時間一長,電子式濕度傳器會產生老化,精度下降,電子式濕度傳感器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情況下,生產廠商會標明1次標定的有效使用時間為1年或2年,到期需重新標定。④其它注意事項
溫濕度傳感器
濕度傳感器是非密封性的,為保護測量的準確度和穩定性,應盡量避免在酸性、堿性及含有機溶劑的氣氛中使用。也避免在粉塵較大的環境中使用。為正確反映欲測空間的濕度,還應避免將傳感器安放在離墻壁太近或空氣不流通的死角處。如果被測的房間太大,就應放置多個傳感器。有的濕度傳感器對供電電源要求比較高,否則將影響測量精度。或者傳感器之間相互干擾,甚至無法工作。使用時應按照技術要求提供合適的、符合精度要求的供電電源。傳感器需要進行遠距離信號傳輸時,要注意信號的衰減問題。當傳輸距離超過200m以上時,建議選用頻率輸出信號的濕度傳感器。
溫濕度傳感器行業需求
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食品行業:溫濕度對于食品儲存來說至關重要,溫濕度的變化會帶來食物變質,引發食品安全問題溫濕度的監控有利于相關人員進行及時的控制。檔案管理:紙制品對于溫濕度極為敏感,不當的保存會嚴重降低檔案保存年限,有了溫濕度變送器配上排風機,除濕器,加熱器,即可保持穩定的溫度,避免蟲害,潮濕等問題。溫室大棚:植物的生長對于溫濕度要求極為嚴格,不當的溫濕度下,植物會停止生長、甚至死亡利用溫濕度傳感器,配合氣體傳感器,光照傳感器等可組成一個數字化大棚溫濕度監控系統,控制農業大棚內的相關參數,從而使大棚的效率達到極致。動物養殖:各種動物在不同的溫度下會表現出不同的生長狀態,高質高產的目標要依靠適宜的環境來保障。藥品儲存:根據國家相關要求,藥品保存必須按照相應的溫濕度進行控制。根據最新的GMP認證,對于一般的藥品的溫度存儲范圍為0-30℃。煙草行業:煙草原料在發酵過程中需要控制好溫濕度,在現場環境方便的情況下可利用無線溫濕度傳感器監控溫濕度,在環境復雜的現場內,可利用RS-485等數字量傳輸的溫濕度傳感器進行檢測控制煙包的溫濕度,避免發生蟲害,如果操作不當,則會造成原料的大量損失。工控行業:主要用于暖通空調、機房監控等。樓宇中的環境控制通常是溫度控制,對于用控制濕度達到最佳舒適環境的關注日益增多。
溫濕度傳感器應用案例
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溫濕度傳感器應用于監控文物環境的溫濕度古文物之所以歷經數百年幾千年而保持完好,是由于其深埋于地下時,處在近乎封閉的環境中,物理的、化學的、生物的變化都停留在某種平衡狀。但是隨著它出土它的這種平衡性也會遭到破壞。所以文物出土后我們要采取有效的措施防止它們將逐漸被腐蝕、消耗,終歸化為塵埃。文物在博物館和檔案館中很容易受到空氣腐蝕。所以利用溫濕度傳感器監控文物所在環境的溫濕度是很有必要的。文物博物館的溫度和濕度要求是非常苛刻的,我們必須利用溫濕度傳感器實現對溫度、濕度進行24小時實時監測,而且這些數據必須及時的傳送給監控中心。一旦數值出現超出預設溫濕度上下限,監測主機就會立即報警。從而文物保護人員就能及時的采取有效措施來確保文物的良好環境。靈活的傳感器探頭可直接放置于測量點進行使用,無需布線,省時省力。文物是古代文明的結晶對于我們了解以前的歷史很有作用,所以保護文物非常有必要,溫濕度傳感器由于其價格便宜,便宜和監控系統相連的優點,使得其在保護文物方面有不可取代的作用,隨著溫濕度傳感器的發展,用于監控文物的溫濕度傳感器也會大大改進,使得其精度更高、體積更小、以及靈敏度更加優越。這樣才能更好的監控文物的環境。
溫濕度傳感器其它
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風管溫濕度傳感器風管溫濕度傳感器一般采用原裝進口的溫濕度傳感模塊,通過高性能單片機的信號處理,可以輸出各種模擬信號。具有廣泛的應用,甚至超過一般壁掛式溫濕度傳感器。
風管溫濕度傳感器采用靈活的管道式安裝,使用方便,輸出標準模擬信號,直接應用于各種控制機構和控制系統。整機性能更優越,長期穩定性更出色。這種溫濕度傳感器一般溫度范圍是-40-120℃ ,而濕度范圍為0~100%RH。風管溫濕度傳感器輸出信號具有多樣性,一般有4-20mA,0-5V,0-10V等常見模擬信號,有的還帶有485數字信號輸出,如果客戶需要還可以佩戴顯示功能,這也是這種傳感器使用范圍很廣的一種原因。 風管溫濕度傳感器廣泛應用于樓宇自動化、氣候與暖通信號采集、博物館和賓館的氣候站、大棚溫室以及醫藥行業等。這種傳感器產品一般質保一年,使用一定年限后,產品測量精度會產生一定的漂移,為了保證測量精度,建議在產品使用1~2年后客戶需對進行產品進行精度校正或者返廠精度校正。
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融測電子
廣州融測電子有限公司官方帳號
工業溫濕度傳感器是未來的發展趨向
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2021-07-271
泛地緣科技
軟件開發、軟件部署、硬件架構等
避免安裝出錯,注意溫濕度傳感器這幾點!
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2019-07-110
錦睿智誠傳感器公司
四川錦睿智誠科技有限公司官方帳號
JRTH424D溫濕度傳感器使用說明書(RS-485型)
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2021-02-250
宏智GiEnergy
深圳市宏智節能科技有限公司
在什么領域可以使用溫濕度傳感器
隨著現代智能化的高速發展,傳感器已經是所有智能設備上的必然配置,而更多的溫濕度傳感器也被用到了智能化設備上。那么溫濕度傳感器又有哪些智能領域可以應用到呢?在中心機房里應用的溫濕度傳感器隨著互聯網網絡的興起與發展,信息交換與傳播的速度逐漸加快,信息量也越來越大。而中心機房也成...
2019-09-030
山東仁科
山東仁科測控技術有限公司濟南分公司官方帳號
聚焦智能溫濕度傳感器未來發展趨勢
早期的智能傳感器是將傳感器的輸出信號經處理和轉化后由接口送到微處理機進行運算處理。80年代智能傳感器主要以微處理器為核心,把傳感器信號調節電路、微電子計算機存貯器及接口電路集成到一塊芯片上,使傳感器具有一定的人工智能。90年代智能化測量技術有了進一步的提高,使傳感器實現了微...
2021-01-080
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無錫華潤上華半導體生產廠分為:上夾層、夾層、生產區間、下夾層四個區,主要監測上夾層空調冷凝水、中夾層消防管道、生產區間重要設備的酸導槽、下夾層生產區間高架地板下的各種酸堿管道
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富陽市人民醫院創建于1941年,是富陽市唯一一所三級乙等綜合醫院,是富陽市的區域醫療中心。醫院曾榮獲全國綜合醫院中醫藥工作示范單位、浙江省愛國衛生先進單位、浙江省綠色醫院、浙江省文明醫院、杭州市文明單位等榮譽。為促進智能化醫院的進程,院方增購漏水檢測系統,保障…
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一文詳解溫濕度傳感器
據生理學家研究,人所處環境的溫濕度高低,會直接影響到人的體溫調節功 能和熱傳導效應。以至于人的體感適應度的好壞,反映到思維活動的敏捷和精神狀態的優 良,從而影響了我們學習、工作的效率。經過試驗分析,人體最適宜的室溫度應是 18℃, 濕度應是 40%至 60%。在人們的生產生活中,有許多不同的場所和環境對溫濕度都有特定 的要求,因此,合理的溫濕度調控成為了一種必要手段。 溫濕度傳感器 由于溫度與濕度不管是從物理量本身,還是在實際人們的生活中都有著密切的關系,所以 產生了溫濕度一體的傳感器。 溫濕度傳感器是指能將溫度量和濕度量轉換成容易被測量處理的電信號的設備或裝置。 市場上的溫濕度傳感器一般是測量溫度量和相對濕度量。
溫度和濕度 先來了解一下溫度和濕度的幾個物理量: 溫度 度量物體冷熱的物理量,是國際單位制中 7 個基本物理量之一。在生產和科學研究中,許 多物理現象和化學過程都是在一定的溫度下進行的,人們的生活也和它密切相關。 濕度 濕度很久以前就與生活存在著密切的關系,但用數量來進行表示較為困難。 日常生活中最常用的表示濕度的物理量是空氣的相對濕度。用%RH 表示。在物理量的導 出上相對濕度與溫度有著密切的關系。一定體積的密閉氣體,其溫度越高相對濕度越低, 溫度越低,其相對濕度越高。其中涉及到復雜的熱力工程學知識。 有關濕度的一些定義: 相對濕度 在計量法中規定,濕度定義為“物象狀態的量”。日常生活中所指的濕度為相對濕度,用
RH%表示。總之,即氣體中(通常為空氣中)所含水蒸氣量(水蒸氣壓)與其空氣相同情 況下飽和水蒸氣量(飽和水蒸汽壓)的百分比。 絕對濕度 指單位容積的空氣里實際所含的水汽量,一般以克為單位。溫度對絕對濕度有著直接影響, 一般情況下,溫度越高,水蒸氣發得越多,絕對濕度就越大;相反,絕對濕度就小。 飽和濕度 在一定溫度下,單位容積,空氣中所能容納的水汽量的最大限度。如果超過這個限度,多 余的水蒸氣就會凝結,變成水滴,此時的空氣濕度變稱為飽和濕度。空氣的飽和濕度不是 固定不變的,它隨著溫度的變化而變化。溫度越高,單位容積空氣中能容納的水蒸氣就越 多,飽和濕度就越大。 露點 指含有一定量水蒸氣(絕對濕度)的空氣,當溫度下降到一定程度時所含的水蒸氣就會達 到飽和狀態(飽和濕度)并開始液化成水,這種現象叫做凝露。水蒸氣開始液化成水時
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