濕度感測器分為哪幾種,感測器分為哪幾種?

時間 2021-12-18 21:59:21

1樓:

濕度感測器分為以下4種:

1、氯化鋰濕度感測器

(1)電阻式氯化鋰濕度計

第乙個基於電阻-濕度特性原理的氯化鋰電溼敏元件是美國標準局的f.w.dunmore研製出來的。這種元件具有較高的精度,同時結構簡單、價廉,適用於常溫常濕的測控等一系列優點。

氯化鋰元件的測量範圍與溼敏層的氯化鋰濃度及其它成分有關。單個元件的有效感溼範圍一般在20%rh 以內。例如0.

05%的濃度對應的感溼範圍約為(80~100)%rh ,0.2%的濃度對應範圍是(60~80)%rh 等。由此可見,要測量較寬的濕度範圍時,必須把不同濃度的元件組合在一起使用。

可用於全量程測量的濕度計組合的元件數一般為5個,採用元件組合法的氯化鋰濕度計可測範圍通常為(15~100)%rh,國外有些產品聲稱其測量範圍可達(2 ~100)%rh 。

(2)**式氯化鋰濕度計

**式氯化鋰濕度計是由美國的 forboro 公司首先研製出來的,其後我國和許多國家都做了大量的研究工作。這種濕度計和上述電阻式氯化鋰濕度計形式相似,但工作原理卻完全不同。簡而言之,它是利用氯化鋰飽和水溶液的飽和水汽壓隨溫度變化而進行工作的。

2、碳溼敏元件

碳溼敏元件是美國的 e.k.carver 和 c.

w.breasefield 於1942年首先提出來的,與常用的毛髮、腸衣和氯化鋰等探空元件相比,碳溼敏元件具有響應速度快、重複性好、無沖蝕效應和滯後環窄等優點,因之令人矚目。我國氣象部門於70年代初開展碳溼敏元件的研製,並取得了積極的成果,其測量不確定度不超過±5%rh ,時間常數在正溫時為2~3s,滯差一般在7%左右,比阻穩定性亦較好。

3、氧化鋁濕度計

氧化鋁感測器的突出優點是,體積可以非常小(例如用於探空儀的溼敏元件僅90μm厚、12mg重),靈敏度高(測量下限達-110℃**),響應速度快(一般在 0.3s 到 3s 之間),測量訊號直接以電參量的形式輸出,大大簡化了資料處理程式,等等。另外,它還適用於測量液體中的水分。

如上特點正是工業和氣象中的某些測量領域所希望的。因此它被認為是進行高空大氣探測可供選擇的幾種合乎要求的感測器之一。也正是因為這些特點使人們對這種方法產生濃厚的興趣。

然而,遺憾的是儘管許多國家的專業人員為改進感測器的效能進行了不懈的努力,但是在探索生產質量穩定的產品的工藝條件,以及提高效能穩定性等與實用有關的重要問題.

上始終未能取得重大的突破。因此,到目前為止,感測器通常只能在特定的條件和有限的範圍內使用。近年來,這種方法在工業中的低霜點測量方面開始嶄露頭角。

4、陶瓷濕度感測器

在濕度測量領域中,對於低濕和高濕及其在低溫和高溫條件下的測量,到目前為止仍然是乙個薄弱環節,而其中又以高溫條件下的濕度測量技術最為落後。以往,通風乾濕球濕度計幾乎是在這個溫度條件下可以使用的唯一方法,而該法在實際使用中亦存在種種問題,無法令人滿意。另一方面,科學技術的進展,要求在高溫下測量濕度的場合越來越多,例如水泥、金屬冶煉、食品加工等涉及工藝條件和質量控制的許多任務業過程的濕度測量與控制。

因此,自60年代起,許多國家開始竟相研製適用於高溫條件下進行測量的濕度感測器。 考慮到感測器的使用條件,人們很自然地把探索方向著眼於既具有吸水性又能耐高溫的某些無機物上。實踐已經證明,陶瓷元件不僅具有溼敏特性,而且還可以作為感溫元件和氣敏元件。

這些特性使它極有可能成為一種有發展前途的多功能感測器。寺日、福島、新田等人在這方面已經邁出了頗為成功的一步。他們於 1980 年研製成稱之為「溼瓷 - ⅱ型」和「溼瓷 - ⅲ型」的多功能感測器。

前者可測控溫度和濕度,主要用於空調,後者可用來測量濕度和諸如酒精等多種有機蒸氣,主要用於食品加工方面。

2樓:夜空流星

溼敏元件是最簡單的濕度感測器。溼敏元件主要有電阻式、電容式兩大類。

溼敏電阻的特點是在基片上覆蓋一層用感溼材料製成的膜,當空氣中的水蒸氣吸附在感溼膜上時,元件的電阻率和電阻值都發生變化,利用這一特性即可測量濕度。

溼敏電容一般是用高分子薄膜電容製成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚醯亞胺、酪酸醋酸纖維等。當環境濕度發生改變時,溼敏電容的介電常數發生變化,使其電容量也發生變化,其電容變化量與相對濕度成正比。

使用較多的幾種濕度感測器型別:

氯化鋰濕度感測器

碳溼敏元件

氧化鋁濕度計

陶瓷濕度感測器

3樓:匿名使用者

目前,國外生產整合濕度感測器的主要廠家及典型產品分別為honeywell公司(hih-3602、hih-3605、hih-3610型),humirel公司(hm1500、hm1520、hf3223、htf3223型),sensiron公司(sht11、sht15型)。這些產品可分成以下三種型別:

線性電壓輸出式整合濕度感測器

典型產品有hih3605/3610、hm1500/1520。其主要特點是採用恆壓供電,內建放大電路,能輸出與相對濕度呈比例關係的伏特級電壓訊號,響應速度快,重複性好,抗汙染能力強。

線性頻率輸出整合濕度感測器

典型產品為hf3223型。它採用模組式結構,屬於頻率輸出式整合濕度感測器,在55%rh時的輸出頻率為8750hz(型值),當相對濕度從10%變化到95%時,輸出頻率就從9560hz減小到8030hz。這種感測器具有線性度好、抗干擾能力強、便於配數位電路或微控制器、**低等優點。

頻率/溫度輸出式整合濕度感測器

典型產品為htf3223型。它除具有hf3223的功能以外,還增加了溫度訊號輸出端,利用負溫度係數(ntc)熱敏電阻作為溫度感測器。當環境溫度變化時,其電阻值也相應改變並且從ntc端引出,配上二次儀表即可測量出溫度值。

單片智慧型化濕度/溫度感測器

2002年sensiron公司在世界上率先研製成功sht11、sht15型智慧型化濕度/溫度感測器,其外形尺寸僅為7.6(mm)×5(mm)×2.5(mm),體積與火柴頭相近。

出廠前,每只感測器都在溫度室中做過精密標準,標準係數被編成相應的程式存入校準儲存器中,在測量過程中可對相對濕度進行自動校準。它們不僅能準確測量相對溫度,還能測量溫度和**。測量相對溫度的範圍是0~100%,分辨力達0.

03%rh,最高精度為±2%rh。測量溫度的範圍是-40℃~+123.8℃,分辨力為0.

01℃。測量**的精度<±1℃。在測量濕度、溫度時a/d轉換器的位數分別可達12位、14位。

利用降低分辨力的方法可以提高測量速率,減小晶元的功耗。sht11/15的產品互換性好,響應速度快,抗干擾能力強,不需要外部元件,適配各種微控制器,可廣泛用於醫療裝置及溫度/濕度調節系統中。

4樓:匿名使用者

電阻型電容型,還有乾濕球。其它的都在這3種的基礎上開發而成。

感測器分為哪幾種?

5樓:買道感測科技****

按用途壓力敏和力敏感測器、位置感測器、液位感測器、能耗感測器、速度感測器、加速度感測器、射線輻射感測器、熱敏感測器。

按原理振動感測器、溼敏感測器、磁敏感測器、氣敏感測器、真空度感測器、生物感測器等。

按輸出訊號模擬感測器:將被測量的非電學量轉換成模擬電訊號。數字感測器:

將被測量的非電學量轉換成數字輸出訊號(包括直接和間接轉換)。膺數字感測器:將被測量的訊號量轉換成頻率訊號或短週期訊號的輸出(包括直接或間接轉換)。

開關感測器:當乙個被測量的訊號達到某個特定的閾值時,感測器相應地輸出乙個設定的低電平或高電平訊號。

按其製造工藝整合感測器是用標準的生產矽基半導體積體電路的工藝技術製造的。

感測器通常還將用於初步處理被測訊號的部分電路也整合在同一晶元上。薄膜感測器則是通過沉積在介質襯底(基板)上的,相應敏感材料的薄膜形成的。使用混合工藝時,同樣可將部分電路製造在此基板上。

厚膜感測器是利用相應材料的漿料,塗覆在陶瓷基片上製成的,基片通常是al2o3製成的,然後進行熱處理,使厚膜成形。陶瓷感測器採用標準的陶瓷工藝或其某種變種工藝(溶膠、凝膠等)生產。完成適當的預備性操作之後,已成形的元件在高溫中進行燒結。

厚膜和陶瓷感測器這二種工藝之間有許多共同特性,在某些方面,可以認為厚膜工藝是陶瓷工藝的一種變型。每種工藝技術都有自己的優點和不足。由於研究、開發和生產所需的資本投入較低,以及感測器引數的高穩定性等原因,採用陶瓷和厚膜感測器比較合理。

按測量目物理型感測器是利用被測量物質的某些物理性質發生明顯變化的特性製成的。化學型感測器是利用能把化學物質的成分、濃度等化學量轉化成電學量的敏感元件製成的。生物型感測器是利用各種生物或生物物質的特性做成的,用以檢測與識別生物體內化學成分的感測器。

按其構成基本型感測器:是一種最基本的單個變換裝置。組合型感測器:

是由不同單個變換裝置組合而構成的感測器。應用型感測器:是基本型感測器或組合型感測器與其他機構組合而構成的感測器。

按作用形式按作用形式可分為主動型和被動型感測器。主動型感測器又有作用型和反作用型,此種感測器對被測物件能發出一定探測訊號,能檢測探測訊號在被測物件中所產生的變化,或者由探測訊號在被測物件中產生某種效應而形成訊號。檢測探測訊號變化方式的稱為作用型,檢測產生響應而形成訊號方式的稱為反作用型。

雷達與無線電頻率範圍探測器是作用型例項,而光聲效應分析裝置與雷射分析器是反作用型例項。被動型感測器只是接收被測物件本身產生的訊號,如紅外輻射溫度計、紅外攝像裝置等。

6樓:sky不用太多

壓力感測器、溫濕度感測器、溫度感測器、流量感測器、液位感測器、超聲波感測器、浸水感測器、照度感測器光電感測器是採用光電元件作為檢測元件的感測器。稱重感測器實際上是一種將質量訊號轉變為可測量的電訊號輸出的裝置。

感測器(英文名稱:transducer/sensor)是一種檢測裝置,能感受到被測量的資訊,並能將感受到的資訊,按一定規律變換成為電訊號或其他所需形式的資訊輸出,以滿足資訊的傳輸、處理、儲存、顯示、記錄和控制等要求。

感測器的特點包括:微型化、數位化、智慧型化、多功能化、系統化、網路化。它是實現自動檢測和自動控制的首要環節。

感測器的存在和發展,讓物體有了觸覺、味覺和嗅覺等感官,讓物體慢慢變得活了起來。通常根據其基本感知功能分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、溼敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大類。

在現代工業生產尤其是自動化生產過程中,要用各種感測器來監視和控制生產過程中的各個引數,使裝置工作在正常狀態或最佳狀態,並使產品達到最好的質量。因此可以說,沒有眾多的優良的感測器,現代化生產也就失去了基礎。

在基礎學科研究中,感測器更具有突出的地位。現代科學技術的發展,進入了許多新領域:例如在巨集觀上要觀察上千光年的茫茫宇宙,微觀上要觀察小到fm的粒子世界,縱向上要觀察長達數十萬年的天體演化,短到 s的瞬間反應。

此外,還出現了對深化物質認識、開拓新能源、新材料等具有重要作用的各種極端技術研究,如超高溫、超低溫、超高壓、超高真空、超強磁場、超弱磁場等等。顯然,要獲取大量人類感官無法直接獲取的資訊,沒有相適應的感測器是不可能的。許多基礎科學研究的障礙,首先就在於物件資訊的獲取存在困難,而一些新機理和高靈敏度的檢測感測器的出現,往往會導致該領域內的突破。

一些感測器的發展,往往是一些邊緣學科開發的先驅。

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