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湿敏传感器设备用途

湿敏传感器设备用途

湿度是表示空气中水蒸气的含量的物理量,常用绝对湿度、相对湿度、露点等表示。所谓绝对湿度就是单位体积空气内所含水蒸气的质量,也就是指空气中水蒸气的密度。一般用一立方米空气中所含水蒸气的克数表示,即为ha=mv / v ,式中,mv 为待测空气中水蒸气质量,v 为待测空气的总体积。单位为g / m3 。相对湿度是表示空气中实际所含水蒸气的分压(pw )和同温度下饱和水蒸气的分压(pn )的百分比,即ht=(pw / pn ) tx 100 % rh。通常,用rh %表示相对湿度。当温度和压力变化时,因饱和水蒸气变化,所以气体中的水蒸气压即使相同,其相对湿度也发生变化。日常生活中所说的空气湿度,实际上就是指相对湿度而言。温度高的气体,含水蒸气越多。若将其气体冷却,即使其中所含水蒸气量不变,相对湿度将逐渐增加,增到某一个温度时,相对湿度达100 % ,呈饱和状态,再冷却时,蒸气的一部分凝聚生成露,把这个温度称为露点温度。即空气在气压不变下为了使其所含水蒸气达饱和状态时所必须冷却到的温度称为露点温度。气温和露点的差越小,表示空气越接近饱和。  湿度的测量方式有以下几种,即采用伸缩式湿度计、干湿球湿度计、露点计和阻抗式湿度计等。伸缩式湿度计是利用毛发、纤维素等物质随湿度变化而伸缩的性质,以前多用于自动记录仪、空调的自动控制等,目前用于家庭设备的是把纤维素与约50 pm 的金属箔粘合在一起,卷成螺旋状的传感器。不需要进行温度补偿,但不能转换为电信号。  阻抗式湿度计是根据湿敏传感器的阻抗值变化而求得湿度的一种湿度计,由于能简单地转变为电信号,它是广泛采用的一种方法。

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湿敏传感器造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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氨氮PH传感器

  • XRP6714DK
  • 南京新锐鹏
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-08
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COD传感器

  • XRP6602D
  • 南京新锐鹏
  • 13%
  • 株洲中车机电科技有限公司
  • 2022-12-08
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氨氮PH传感器

  • 型号:DNH1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-08
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SS传感器

  • 型号:IDT1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-08
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COD传感器

  • 型号:UVC1000
  • 天健创新
  • 13%
  • 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司
  • 2022-12-08
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臭氧传感器

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2022年1季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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噪声传感器

  • 广东2021年2季度信息价
  • 电网工程
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臭氧传感器

  • 广东2020年4季度信息价
  • 电网工程
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气温气湿传感器

  • 湿范围0-100%%%RH,误差不大于%%P3%%%RH
  • 1台
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-05-20
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气温气湿传感器

  • 详见图纸,注意要求(品牌参考主要设备推荐表(江门)加电气)
  • 1套
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-09-16
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CO传感器

  • CO传感器
  • 1个
  • 3
  • 霍尼韦尔、西门子、江森
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-05
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CO传感器

  • CO传感器
  • 1个
  • 1
  • 霍尼韦尔、西门子、江森
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-11-03
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氢气传感器

  • 氢气传感器
  • 4个
  • 3
  • 西门子、施耐德、霍尼韦尔、杰夫瑞尔
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-08-31
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湿敏传感器的背景

湿度是表示空气中水蒸气的含量的物理量,常用绝对湿度、相对湿度、露点等表示。所谓绝对湿度就是单位体积空气内所含水蒸气的质量,也就是指空气中水蒸气的密度。一般用一立方米空气中所含水蒸气的克数表示,即为ha=mv / v ,式中,mv 为待测空气中水蒸气质量,v 为待测空气的总体积。单位为g / m3 。相对湿度是表示空气中实际所含水蒸气的分压(pw )和同温度下饱和水蒸气的分压(pn )的百分比,即ht=(pw / pn ) tx 100 % rh。通常,用rh %表示相对湿度。当温度和压力变化时,因饱和水蒸气变化,所以气体中的水蒸气压即使相同,其相对湿度也发生变化。日常生活中所说的空气湿度,实际上就是指相对湿度而言。温度高的气体,含水蒸气越多。若将其气体冷却,即使其中所含水蒸气量不变,相对湿度将逐渐增加,增到某一个温度时,相对湿度达100 % ,呈饱和状态,再冷却时,蒸气的一部分凝聚生成露,把这个温度称为露点温度。即空气在气压不变下为了使其所含水蒸气达饱和状态时所必须冷却到的温度称为露点温度。气温和露点的差越小,表示空气越接近饱和。 湿度的测量方式有以下几种,即采用伸缩式湿度计、干湿球湿度计、露点计和阻抗式湿度计等。伸缩式湿度计是利用毛发、纤维素等物质随湿度变化而伸缩的性质,以前多用于自动记录仪、空调的自动控制等,目前用于家庭设备的是把纤维素与约50 pm 的金属箔粘合在一起,卷成螺旋状的传感器。不需要进行温度补偿,但不能转换为电信号。 阻抗式湿度计是根据湿敏传感器的阻抗值变化而求得湿度的一种湿度计,由于能简单地转变为电信号,它是广泛采用的一种方法。

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湿敏传感器设备介绍

一、氯化锂湿敏电阻  氯化锂湿敏电阻是利用吸湿性盐类潮解, 离子导电率发生变化而制成的测湿元件。该元件由引线、 基片、 感湿层与电极组成。  氯化锂通常与聚乙烯醇组成混合体, 在氯化锂(licl)溶液中, li和cl均以正负离子的形式存在, 而li 对水分子的吸引力强, 离子水合程度高, 其溶液中的离子导电能力与浓度成正比。当溶液置于一定温湿场中, 若环境相对湿度高, 溶液将吸收水分, 使浓度降低, 因此, 其溶液电阻率增高。 反之, 环境相对湿度变低时, 则溶液浓度升高, 其电阻率下降, 从而实现对湿度的测量。由电阻特性曲线可知, 在50%~80%相对湿度范围内, 电阻与湿度的变化呈线性关系。 为了扩大湿度测量的线性范围, 可以将多个氯化锂含量不同的器件组合使用, 如将测量范围分别为(10%~20%)rh, (20%~40%)rh, (40%~70%)rh, (70%~90%)rh和(80%~99%)rh五种元件配合使用, 就可自动地转换完成整个湿度范围的湿度测量。  氯化锂湿敏元件的优点是滞后小, 不受测试环境风速影响, 检测精度高达±5%, 但其耐热性差, 不能用于露点以下测量, 器件性能的重复性不理想, 使用寿命短。

二、半导体陶瓷湿敏电阻  半导体陶瓷湿敏电阻通常是用两种以上的金属氧化物半导体材料混合烧结而成的多孔陶瓷。这些材料有zno-lio2-v2o5系、 si-na2o-v2o5系、 tio2-mgo-cr2o3系、fe3o4等, 前三种材料的电阻率随湿度增加而下降, 故称为负特性湿敏半导体陶瓷,最后一种的电阻率随湿度增大而增大,故称为正特性湿敏半导体陶瓷(为叙述方便,有时将半导体陶瓷简称为半导瓷)。

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湿敏传感器设备用途常见问题

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常见的湿敏传感器介绍

一、氯化锂湿敏电阻 氯化锂湿敏电阻是利用吸湿性盐类潮解, 离子导电率发生变化而制成的测湿元件。该元件的结构如图9 - 3所示, 由引线、 基片、 感湿层与电极组成。 氯化锂通常与聚乙烯醇组成混合体, 在氯化锂(licl)溶液中, li和cl均以正负离子的形式存在, 而li+对水分子的吸引力强, 离子水合程度高, 其溶液中的离子导电能力与浓度成正比。当溶液置于一定温湿场中, 若环境相对湿度高, 溶液将吸收水分, 使浓度降低, 因此, 其溶液电阻率增高。 反之, 环境相对湿度变低时, 则溶液浓度升高, 其电阻率下降, 从而实现对湿度的测量。氯化锂湿敏元件的湿度--电阻特性曲线如图9 - 4所示。 由图可知, 在50%~80%相对湿度范围内, 电阻与湿度的变化呈线性关系。 为了扩大湿度测量的线性范围, 可以将多个氯化锂含量不同的器件组合使用, 如将测量范围分别为(10%~20%)rh, (20%~40%)rh, (40%~70%)rh, (70%~90%)rh和(80%~99%)rh五种元件配合使用, 就可自动地转换完成整个湿度范围的湿度测量。 氯化锂湿敏元件的优点是滞后小, 不受测试环境风速影响, 检测精度高达±5%, 但其耐热性差, 不能用于露点以下测量, 器件性能的重复性不理想, 使用寿命短。 二、半导体陶瓷湿敏电阻 半导体陶瓷湿敏电阻通常是用两种以上的金属氧化物半导体材料混合烧结而成的多孔陶瓷。这些材料有zno-lio2-v2o5系、 si-na2o-v2o5系、 tio2-mgo-cr2o3系、fe3o4等, 前三种材料的电阻率随湿度增加而下降, 故称为负特性湿敏半导体陶瓷,最后一种的电阻率随湿度增大而增大,故称为正特性湿敏半导体陶瓷(为叙述方便,有时将半导体陶瓷简称为半导瓷)。

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湿敏传感器应用要求

通常,理想的湿敏传感器的特性要求是,适合于在宽温、湿范围内使用,测量精度要高;使用寿命长,稳定性好;响应速度快,湿滞回差小,重现性好;灵敏度高,线形好,温度系数小;制造工艺简单,易于批量生产,转换电路简单,成本低;抗腐蚀,耐低温和高温特性等。

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湿敏传感器的应用要求

通常,理想的湿敏传感器的特性要求是,适合于在宽温、湿范围内使用,测量精度要高;使用寿命长,稳定性好;响应速度快,湿滞回差小,重现性好;灵敏度高,线形好,温度系数小;制造工艺简单,易于批量生产,转换电路简单,成本低;抗腐蚀,耐低温和高温特性等。

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湿敏传感器设备用途文献

电流传感器和电压传感器的特点以及用途 电流传感器和电压传感器的特点以及用途

电流传感器和电压传感器的特点以及用途

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大小:21KB

页数: 2页

电流传感器和电压传感器的特点以及用途 在科学实验和工业应用的很多场合,需要对电流和电压进行测量和控制, 特别是在一些需要对大电流和高电压测量和控制以及对所测电流和电压要求较 高精确度的情况下,需要使用安全、方便可靠精确度较高的电流传感器 (current sensor)电压传感器。早期,人们采用分流器和分压器的方法来实现对电流和电 压的检测,但这种方法无法对主回路进行隔离测量,这种方法使用不安全、精 确度低。后来人们又发明了互感器,它与直接分流、分压的方法相比,实现了 主回路进行隔离检测,无疑是一大进步,但它的应用范围比较窄,只适用于 50Hz 正弦波的工频检测,对于其它波形电流、电压的测量它就无能为力了。 随着电力电子技术的发展,原有的电流检测元件(如分流器、互感器)已不能 满足中、高频,高 di/dt,宽频谱电流波形的传递,霍尔电流电压传感器 , (voltage sensor)

电流传感器和电压传感器的特点以及用途 电流传感器和电压传感器的特点以及用途

电流传感器和电压传感器的特点以及用途

格式:pdf

大小:21KB

页数: 1页

电流传感器和电压传感器的特点以及用途 在科学实验和工业应用的很多场合,需要对电流和电压进行测量和控制, 特别是在一些需要对大电流和高电压测量和控制以及对所测电流和电压要求较 高精确度的情况下,需要使用安全、方便可靠精确度较高的电流传感器 (current sensor)电压传感器。早期,人们采用分流器和分压器的方法来实现对电流和电 压的检测,但这种方法无法对主回路进行隔离测量,这种方法使用不安全、精 确度低。后来人们又发明了互感器,它与直接分流、分压的方法相比,实现了 主回路进行隔离检测,无疑是一大进步,但它的应用范围比较窄,只适用于 50Hz 正弦波的工频检测,对于其它波形电流、电压的测量它就无能为力了。 随着电力电子技术的发展,原有的电流检测元件(如分流器、互感器)已不能 满足中、高频,高 di/dt,宽频谱电流波形的传递,霍尔电流电压传感器 , (voltage sensor)

半导体传感器湿敏传感器

半导体传感器湿度的分类

湿度的分类:绝对湿度和相对湿度

(1)绝对湿度:一定温度和压力条件下,每单位体积的混合气体中所含水蒸气的质量,单位g/m3,一般用符号AH表示。

(2)相对湿度:气体的绝对湿度与同一温度下达到饱和状态的绝对湿度之比,一般用符号%RH表示。

在实际使用中多使用相对湿度这个概念。

半导体传感器氯化锂湿敏电阻

(1)原理:材料吸湿潮解或干化(能互逆),使器件的电阻率发生变化。

(2)氯化锂通常与聚乙烯醇组成混合体,其溶液中的离子导电能力与浓度成正比。当溶液置于一定温湿场中,若环境相对湿度高,溶液将吸收水分, 使浓度降低,因此,其溶液电阻率增高。 反之,环境相对湿度变低时, 则溶液浓度升高,其电阻率下降。见下图2:

半导体传感器陶瓷湿敏电阻

(1)用两种以上的金属氧化物半导体材料混合烧结而成的多孔陶瓷。

导电机理:类似气敏电阻

(2)一般有两种:

Ⅰ:负特性湿敏半导体陶瓷:电阻率随温度增加而下降水分子中的氢原子具有很强的正电场,当水在半导瓷表面吸附时,有可能从半导瓷表面俘获电子,使半导瓷表面带负电。对于P型半导体,将吸引更多的空穴到达其表面,使其表面层的电阻下降。

Ⅱ:正特性湿敏半导体陶瓷:电阻率随温度增加而增大当水分子附着半导瓷的表面使电势变负时,导致其表面层电子浓度下降。

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温湿度计应用

湿敏传感器在工业、农业、气象、医疗以及日常生活等方面都得到了广泛的应用,特别是随着科学技发展,对于湿度的检测和控制越来越受到人们的重视并进行了大量的研制工作。通常,理想的湿敏传感器的特性要求是,适合于在宽温、湿范围内使用,测量精度要高;使用寿命要长,稳定性好;响应速度快,湿滞回差小,重现性好;灵敏度高,线形好,温度系数小;制造工艺简单,易于批量生产,转换电路简单,成本低;抗腐蚀,耐低温和高温特性等。

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SF6微水测量仪原理

SF6微水测量仪采用先进的湿敏传感器。传感器上有一层多孔的网状金膜。由于薄膜的吸水特性,当有气体通过时,水分子被吸收其中,导致电参数发生变化,测量该参数值即可得到被测气体的湿度。

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