当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

绝对湿度仪

仪器信息网绝对湿度仪专题为您提供2024年最新绝对湿度仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括绝对湿度仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的绝对湿度仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合绝对湿度仪相关的耗材配件、试剂标物,还有绝对湿度仪相关的最新资讯、资料,以及绝对湿度仪相关的解决方案。

绝对湿度仪相关的论坛

  • 烘箱里的湿度

    求助:我想知道干燥烘箱在60、70度里面的绝对湿度或相对湿度有多少?

  • 湿度的概念和意义!

    化学试剂的存放,湿度有很大的影响。一般对湿度的理解就是空气中的水分含量,其实湿度的概念还是有很多讲究的。湿度概念:表示大气干燥程度的物理量。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做“湿度”。在此意义下,常用绝对湿度、相对湿度、比较湿度、混合比、饱和差以及露点等物理量来表示;若表示在湿蒸汽中液态水分的重量占蒸汽总重量的百分比,则称之为蒸汽的湿度。

  • 恒温恒湿试验箱专业术语之湿度的定义

    恒温恒湿试验箱专业术语之湿度是指气体中水蒸气的含量。常用相对湿度、绝对湿度、露点温度表示湿度,它们之间有内在联系,可以通过公式换算。下面就为您讲述相对湿度、绝对湿度、露点温度的不同定义: 相对湿度:湿气中水蒸气的摩尔分数Xv与相同温度和压力条件下饱和水蒸气的摩尔分数Xsv之比值,用符号U表示。U=(Xv/Xsv)×100% 绝对湿度:单位体积湿气中水蒸气的质量,用符号dv表示,其单位为kg/m3。dv=Mv/V 露点温度:压力为P、温度为T、混合比值为r的湿气,其热力学露温度是指在此给定压力下,该湿气为水面饱和时的温度,用符号Td表示,其单位为℃。 关于恒温恒湿试验箱专业术语之湿度的定义相信大家都已经了解了,如有疑惑的地方,请拔打北京雅士林试验设备有限公司技术部电话咨询。

  • 【转帖】相对湿度平衡的概念

    什么是相对湿度? 在相同温度下,空气中水汽含量与饱和水汽含量之间的比例。 详细解释:压力为P,温度为T的湿空气的相对湿度是指给定的湿空气中,水汽的摩尔分数怀同一温度T和压力P下纯水表面的饱和水汽的摩尔分数之比,用百分数表示。 相对湿度是两个压强值之比: %RH = 100 x p/ps 在这里p 是周围环境中水蒸汽的实际部分压强值;ps是周围环境中水的饱合压强值, 相对湿度传感器通常是在标准室温情况下校准的(高于0度),相应的,通常认为这种传感器可以指示在所有温度条件下的相对湿度(包括在低于0度的情况),冰会产生的蒸汽压强低于液态水。因此,当液态水以冰的形式出现时,冷凝会相对湿度低于100%的情况下产生。    相对湿度平衡 吸湿性物质会竭力保持它本身湿度与周围环境湿度之间的平衡。物质中的水会在其表面产生水汽压(PM),而周围大气中的水也会产生水汽压 (P)。如果PM 与P 相同话,物质就与其环境实现了相对湿度平衡。PM 与 P的任何不同都会产生湿度交换,从而导致物质湿气含量的变化,直至达到相对湿度平衡。因此,物质的相对湿度平衡被定义为不会导致湿气交换的周围大气中的相对湿度。(大气的湿度必大于物质湿度) 水汽压和相对湿度  大气中水汽的含量虽然不多,却是大气中极其活跃的成分,在天气和气候中扮演着重要的角色。大气中的水汽含量有很多种测量方法,日常生活中人们最关心的是水汽压、绝对湿度和相对湿度。 水汽压(e)是大气压力中水汽的分压力,和气压一样用百帕来度量。以前气压和水汽压常以水银柱的毫米数来测度,1百帕=0.75008毫米水银柱。在一定温度下空气中水汽达到饱和时的分压力,称为饱和水汽压(E)。饱和水汽压随着气温的升高而迅速增加。  绝对湿度(a)指单位体积湿空气中含有的水汽质量,也就是空气中的水汽密度,单位为克/厘米3或千克/米3。绝对湿度不容易直接测量,实际使用比较少。如果水汽压的单位为百帕,绝对湿度的单位取千克/米[fon

  • 温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器

    温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器

    [align=left]温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的设备或设备。市场上的[b]温湿度传感器[/b]通常测量温度的量和相对湿度的量。那么什么才是相对湿度呢?[/align]我们日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。相对湿度:如计量方法中所规定,湿度定义为“物体状态量”。日常生活中提到的湿度是相对湿度,表示为RH%。简而言之,在与空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]同的条件下,气体(通常在空气中)中的水蒸气量(水蒸气压)和饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。绝对湿度:指每单位体积中空气中实际含有的水蒸气量,通常以克为单位。温度对绝对湿度有直接影响。通常,温度越高,水蒸气蒸发越多,绝对湿度越大 相反,绝对湿度很小。饱和湿度:在一定温度下每单位体积空气中可含有的最大水蒸气量。如果超过此限制,多余的水蒸气将冷凝并变成水滴。此时的空气湿度称为饱和湿度。空气的饱和湿度不固定。它随温度而变化。温度越高,单位体积空气中可含有的水蒸气越多,饱和湿度越大。因此我们在测量环境的温度与湿度的时候需要用到[b]温湿度传感器[/b],根据不同环境的要求需要选择不同型号参数的温湿度传感器,以便对环境进行精准测量,下面OFweek Mall说一下在挑选温湿度传感器的过程中要注意的要素:1、温湿度传感器频率响应问题:温湿度传感器的频率响应特性决定了要测量的频率范围。测量条件必须在允许的频率范围内保持不失真。实际上,温湿度传感器的响应总是有一定的延迟,延迟时间越短越好。2、线性范围:温湿度传感器的线性范围是输出与输入成比例的范围。理论上,在此范围内,灵敏度保持不变。温湿度传感器的线性范围越宽,范围越大,保证测量精度。选择温湿度传感器时,确定传感器类型时,首先需要确定范围是否令人满意。3、灵敏度:通常,在温湿度传感器的线性范围内,期望传感器的灵敏度尽可能高。因为只有灵敏度高,所以对应于测量变化的输出信号的值相对较大,这有利于信号处理。然而,应该注意的是,温湿度传感器的灵敏度高,并且与测量无关的外部噪声容易混入,并且被放大系统放大,这影响测量精度。因此,应要求温湿度传感器本身具有高信噪比并减少来自外界的影响。OFweek Mall列举一下常用的温湿度传感器:[b]法国Humirel 电容式湿度传感器-HS1101LF [/b]特点:可靠性高,长期稳定性好;专利的固态聚合物结构;适合线性电压输出或频率输出电路;快速响应,低温度系数;互换性好,标准条件下无需重新校正;[img=,256,233]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810291413239435_8090_3422752_3.png!w256x233.jpg[/img][b]OFweek Mall 法国Humirel 电容式温湿度传感器 -HTF3226LF [/b]特点:1、采用专利电容HS1101/HS1101LF设计制造2、宽量程:10~95%RH,稳定,比例线性的频率输出3、精度±5%RH ,工作温度范围 -30~80℃4、温度特性好5、高可靠性与长时间稳定性6、低成本温湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html丨温度传感器丨湿度传感器丨土壤湿度传感器

  • 【求助】干燥的空气是指湿度为多少的空气?

    干燥的空气是指湿度为多少的空气? 我近期在学习JJF1240—2010《临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范》,其中第5.6条 湿度修正:如果工作介质不是干燥的空气,装置应具有湿度修正功能,湿度修正方法详见附录B。我看了一下附录B,修正的公式够复杂的,我想看出到底我们要修正到的湿度标准是什么都很难!所以只有求助于版友什么是干燥的空气?或者说干燥的空气湿度是多少?还是相对湿度和绝对湿度均为0的空气才为干燥的空气?

  • 【资料】湿度解释,湿度测量

    在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,%rh表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。  湿度测量的历史  湿度和温度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。湿度计测的历史可以追溯到中国的天秤型(公元前179年)为最早的湿度计测。(温度计测可追溯到记载的希腊时代的温度计。)  绝对湿度(Absolute humidity)  单位体积(1m3)的气体中含有水蒸气的质量(g)。  表示∶D=g/m3  但是,即使水蒸气量相同,由于温度和压力的变化气体体积也要发生变化,即绝对湿度D发生变化。D为容积基准。  相对湿度(Relative humidity)  气体中的水蒸气压(e)与其气体的饱和水蒸气压(es)的比/用百分比表示。  表示∶rh=e/es×100%  但是,温度和压力的变化导致饱和水蒸气压的变化,rh也将随之而变化。  饱和水蒸气压(Saturation Vapor Pressure)  气体中所含水蒸气的量是有限度的,达到限度的状态即可称之为饱和,此时的水蒸气压即称为饱和水蒸气压。此物理量亦随着温度,压力的变化而变化,并且,0℃以下即使同一湿度,与水共存的饱和水蒸气压(esw)和与冰共存的饱和水蒸气压(esi)的值不同,通常所采用的是与水共存的饱和水蒸气压(esw)。各温度对应的饱和水蒸气压表JIS-Z-8806在卷末记载。  露点(Dew Point)  温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对rh达到100%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露。此时的温度即为露点温度(Dew Point Temperature)。露点在0℃以下结冰时即为霜点(Frost Point)。  不快指数"THI "(temperature humidity index)  不快指数这一术语,流行于表示居住环境,始用于1959年美国气象局。表示为:THI=(乾球温度td+湿球温度tw)×0.72+40.6,此数据70~75为半数不快,80以上基本上为全员不快,最近,市场上有不快指数计在得以销售。  实效温度(Effective Temperature)  不快指数是人体可感知的指数的简易表示方式,随着最近空气调和技术的发展,温度,湿度以外,又导入了风速等人间可感知的项目,从而创造了这个术语。与不快指数的差异不大,其变化较为接近。  等价温度(Equivalent-Warmth)  包含实效温度的要素(温度,湿度,气流)以及辐射等4要素的术语。  混合比"X"(humidity mixing ratio)  对于1kg水蒸气以下的空气(干燥空气),包含Xkg比例的水蒸气,其质量的比例X(kg/kg)为混合比,即使温度压力和体积发生变化,只要水蒸气的量不变,其混合比不变。因此,为了便于计算,在工业上将混合比称为绝对湿度来使用。X为重量标准。  空气线图  即表现含有水蒸气的空气(湿气)性质的线图,横轴表示的是热函(I),纵轴表示的是混合比(X),图中的1点所有表示的空气的状态称为状态点,知道了这个状态点,其状态下空气的干球温度,湿球温度,ludian温度,混合比,相对湿度,以及热函即可计算出来。  ※?热函(kcal/kg)…干燥空气的显热和水蒸气的显热+潜热的合计。(即湿气的全热量)。  比湿"S"(Specific humidity)  即湿气(1kg)中所含的水蒸气(kg)。kg/kg来表示。  比较湿度"φ"(percentage humidity)  即1kg干气中所含水蒸气量(湿气的绝对X)和同样温度的1kg干气所含饱和水蒸气量(饱和空气的绝对湿度Xs)的比值的100倍。  φ=X/Xs×100%或称为饱和度(Saturation degree)即φ=0为干燥空气,φ=100为饱和空气。  摩尔比(molar humidity)"λ"  即水蒸气压和干气的压力比,即两者的摩尔数的比。  饱差(saturation deficit)  即es-e或Ds-D。在论述水的蒸发,干燥时用。  标准温湿度状态(JIS-8703)  标准湿度状态 1级 :相对湿度 65±2%rh  标准湿度状态 2级 :相对湿度 65±5%rh  标准湿度状态 3级 :相对湿度 65±20%rh  通常3级湿度状态为常湿。  标准温湿度状态 1类 :温度20±1℃ 相对湿度 65±2%rh  标准温湿度状态 2类 :温度20±2℃ 相对湿度 65±2%rh  标准温湿度状态 3类 :温度20±2℃ 相对湿度 65±5%rh  常温常湿:温度 20±15℃ 相对湿度 65±20%rh  湿(干)球温度(Wet-bulb temperature)"tw"  与外部隔热的系统内气体与液体接触,气体传导给液体一定的热量,其受热液体部分蒸发,气体的温度,湿度以及液温均无变化时的液温(tw℃)为其时的气体状态的湿球温度。即其时的气体温度(t℃)为干球温度(化学工学词典)  断热饱和温度(Adiabatic Saturation temperature)"ts"  空气在断热的状态下与水接触,称为与水温相同的饱和空气。此时的温度为断热饱和温度。  ※湿球温度计的湿球感热部的表面的水分进行蒸发夺取潜热,与周围的空气进行热5m/sec以上时即可与断热饱和温度相同。  水分活性(water activity)"Aw"  食品中所含的水分,与自由水区别开来,以结晶水的形态自由吸放。以前计算食品水分含水量的方式是将食品进行干燥比较其重量,最近采用热力学的方法使用自由水和自由度来表示水分活性的观点是比较合理方法,其值为Aw。  显热"kcal/kg"  随着物体温度的升降,干燥空气1kg所出入的热量/温度相当于○0.24T显热,0.24即为干燥空气的重量比热(kcal/kg℃)。  潜热"kcal/kg"  物体的蒸发,凝聚相互变化时,即使出入的热量/温度的升降发生变化,其出入的热量不变。温度T的水蒸气1kg的潜热(597.3+0.44T)。597.3是蒸气的气化潜热。  热函  即物体的保有热量的总量。  热水分比"μ"  不饱和空气从其他物体(例如其他空气,水,水蒸气等)上得到热和水分时,其空气的热函变化量⊿i和绝对湿度的变化量⊿X的比  μ=⊿i/⊿X  雾气  饱和空气中混有水滴的状态。  含雪空气  饱和空气中混有雪和冰的状态。  比重量"γ"  标准状态(温度0℃、压力760mmHg、重力加速度g=980、665cm/S2)的比重量γ为1.293kg/Nm3。空气中水分的重量约为1~2%。当然,随着湿度压力而变化,空调方面较多以湿气的比1.2kg/m3来计算。  比容积  干燥空气1kg所含湿气的容积。湿比重量的逆数。由此,1/1.2=0.833m3/kg〔DA〕,在此,kg〔DA〕表示的是干燥空气1kg。  比热"Cp"  是指湿气温度变化1℃时热量的变化。  Cp=0.240+0.44χ  此时的Cp:湿气的定压比热〔kcal/kg(DA)?℃〕   χ :湿气的绝对湿度〔kg/kg(DA)〕  显热比(Sensible heat factor)"SHF"  空气的温度及湿度变化时,针对全热量(热函)变化的显热量比率,即:SHF=(Cp*⊿t)/⊿i  此时Cp:定压比热   ⊿i:热函变化量   ⊿t:温度变化量  实效湿度(Effective humidity)"E"  冬季连续干燥的时间较长,为防止火灾的发生以及确认木材的干燥度所使用。  E=(1-0.7)H0+0.7H1+(0.7)(0.7)H2+??????  此时的H0:当日的相对湿度  H1:前日的相对湿度  H2:前前日的相对湿度力

  • 【我们不一YOUNG】烟气湿度单位

    [font=宋体]HJ 75-2017_固定污染源烟气(S02、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范和HJ 76-2017_固定污染源烟气(S02、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法中“烟气湿度”的提法及单位不一致,建议统一湿度的提法,并是否明确单位为体积比的百分数(vol-%、%vol或%V/哪一个准确?)1、HJ 75-2017 P20页中Xsw的单位"%”是否应明确为体积百分比 2、HJ 75-2017 P31、34页中“Xsw-烟气含湿量”是否应明确单位为体积百分比 3、HJ 75-2017 P32页中“Xsw-烟气绝对湿度(又称水分含量)”提法是否正确,应为“烟气湿度,体积百分比,%”:4、HJ 75-2017 中其它页面出现的有关湿度的提法,单位是否需要统- 5、HJ 76-2017 P25“Xsw-烟气绝对湿度(含水量),%”提法是否正确,应为“烟气湿度,体积百分比,%” 6、HJ 76-2017P35中烟气湿度等单位为(%V/V),意思是体积百分比,在HJ 76-2007 9.1.9中提法为“烟气湿度,体积百分比%”[/font][font=宋体][font=宋体]回复[/font][font=宋体]:[/font][/font][font=宋体][font=宋体]《固定污染源烟气[/font][font=宋体](SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)和《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ76-2017)中烟气含湿量和烟气湿度(水分含量)的概念相同,均表示烟气中水分的体积百分比,单位为%。[/font][/font]

  • 【资料】湿度测量的基本概念

    工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一,但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。此外,湿度的校准也是一个难题。国外生产的湿度标定设备价格十分昂贵。 一、湿度定义   在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用%RH表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。 湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。

  • 湿度的名词解释

    在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,%rh表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。 湿度测量的历史 湿度和温度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。湿度计测的历史可以追溯到中国的天秤型(公元前179年)为最早的湿度计测。(温度计测可追溯到记载的希腊时代的温度计。) 绝对湿度(Absolute humidity) 单位体积(1m3)的气体中含有水蒸气的质量(g)。表示∶D=g/m3但是,即使水蒸气量相同,由于温度和压力的变化气体体积也要发生变化,即绝对湿度D发生变化。D为容积基准。 相对湿度(Relative humidity) 气体中的水蒸气压(e)与其气体的饱和水蒸气压(es)的比/用百分比表示。表示∶rh=e/es×100%但是,温度和压力的变化导致饱和水蒸气压的变化,rh也将随之而变化。 饱和水蒸气压(Saturation Vapor Pressure) 气体中所含水蒸气的量是有限度的,达到限度的状态即可称之为饱和,此时的水蒸气压即称为饱和水蒸气压。此物理量亦随着温度,压力的变化而变化,并且,0℃以下即使同一湿度,与水共存的饱和水蒸气压(esw)和与冰共存的饱和水蒸气压(esi)的值不同,通常所采用的是与水共存的饱和水蒸气压(esw)。各温度对应的饱和水蒸气压表JIS-Z-8806在卷末记载。 露点(Dew Point) 温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对rh达到100%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露。此时的温度即为露点温度(Dew Point Temperature)。露点在0℃以下结冰时即为霜点(Frost Point)。 不快指数"THI "(temperature humidity index) 不快指数这一术语,流行于表示居住环境,始用于1959年美国气象局。表示为:THI=(乾球温度td+湿球温度tw)×0.72+40.6,此数据70~75为半数不快,80以上基本上为全员不快,最近,市场上有不快指数计在得以销售。 实效温度(Effective Temperature) 不快指数是人体可感知的指数的简易表示方式,随着最近空气调和技术的发展,温度,湿度以外,又导入了风速等人间可感知的项目,从而创造了这个术语。与不快指数的差异不大,其变化较为接近。 等价温度(Equivalent-Warmth) 包含实效温度的要素(温度,湿度,气流)以及辐射等4要素的术语。 混合比"X"(humidity mixing ratio) 对于1kg水蒸气以下的空气(干燥空气),包含Xkg比例的水蒸气,其质量的比例X(kg/kg)为混合比,即使温度压力和体积发生变化,只要水蒸气的量不变,其混合比不变。因此,为了便于计算,在工业上将混合比称为绝对湿度来使用。X为重量标准。 空气线图 即表现含有水蒸气的空气(湿气)性质的线图,横轴表示的是热函(I),纵轴表示的是混合比(X),图中的1点所有表示的空气的状态称为状态点,知道了这个状态点,其状态下空气的干球温度,湿球温度,ludian温度,混合比,相对湿度,以及热函即可计算出来。 ※エ 热函(kcal/kg)…干燥空气的显热和水蒸气的显热+潜热的合计。(即湿气的全热量)。比湿"S"(Specific humidity) 即湿气(1kg)中所含的水蒸气(kg)。kg/kg来表示。 比较湿度"φ"(percentage humidity) 即1kg干气中所含水蒸气量(湿气的绝对X)和同样温度的1kg干气所含饱和水蒸气量(饱和空气的绝对湿度Xs)的比值的100倍。φ=X/Xs×100%或称为饱和度(Saturation degree)即φ=0为干燥空气,φ=100为饱和空气。 摩尔比(molar humidity)"λ" 即水蒸气压和干气的压力比,即两者的摩尔数的比。 饱差(saturation deficit) 即es-e或Ds-D。在论述水的蒸发,干燥时用。 标准温湿度状态(JIS-8703) 标准湿度状态 1级 :相对湿度 65±2%rh标准湿度状态 2级 :相对湿度 65±5%rh标准湿度状态 3级 :相对湿度 65±20%rh通常3级湿度状态为常湿。标准温湿度状态 1类 :温度20±1℃ 相对湿度 65±2%rh标准温湿度状态 2类 :温度20±2℃ 相对湿度 65±2%rh标准温湿度状态 3类 :温度20±2℃ 相对湿度 65±5%rh常温常湿:温度 20±15℃ 相对湿度 65±20%rh 湿(干)球温度(Wet-bulb temperature)"tw" 与外部隔热的系统内气体与液体接触,气体传导给液体一定的热量,其受热液体部分蒸发,气体的温度,湿度以及液温均无变化时的液温(tw℃)为其时的气体状态的湿球温度。即其时的气体温度(t℃)为干球温度(化学工学词典) 断热饱和温度(Adiabatic Saturation temperature)"ts" 空气在断热的状态下与水接触,称为与水温相同的饱和空气。此时的温度为断热饱和温度。※湿球温度计的湿球感热部的表面的水分进行蒸发夺取潜热,与周围的空气进行热5m/sec以上时即可与断热饱和温度相同。 水分活性(water activity)"Aw" 食品中所含的水分,与自由水区别开来,以结晶水的形态自由吸放。以前计算食品水分含水量的方式是将食品进行干燥比较其重量,最近采用热力学的方法使用自由水和自由度来表示水分活性的观点是比较合理方法,其值为Aw。 显热"kcal/kg’" 随着物体温度的升降,干燥空气1kg所出入的热量/温度相当于○0.24T显热,0.24即为干燥空气的重量比热(kcal/kg℃)。 潜热"kcal/kg’" 物体的蒸发,凝聚相互变化时,即使出入的热量/温度的升降发生变化,其出入的热量不变。温度T的水蒸气1kg的潜热(597.3+0.44T)。597.3是蒸气的气化潜热。 热函 即物体的保有热量的总量。 热水分比"μ" 不饱和空气从其他物体(例如其他空气,水,水蒸气等)上得到热和水分时,其空气的热函变化量⊿i和绝对湿度的变化量⊿X的比μ=⊿i/⊿X 雾气 饱和空气中混有水滴的状态。 含雪空气 饱和空气中混有雪和冰的状态。 比重量"γ" 标准状态(温度0℃、压力760mmHg、重力加速度g=980、665cm/S2)的比重量γ为1.293kg/Nm3。空气中水分的重量约为1~2%。当然,随着湿度压力而变化,空调方面较多以湿气的比1.2kg/m3来计算。 比容积 干燥空气1kg所含湿气的容积。湿比重量的逆数。由此,1/1.2=0.833m3/kg〔DA〕,在此,kg〔DA〕表示的是干燥空气1kg。 比热"Cp" 是指湿气温度变化1℃时热量的变化。Cp=0.240+0.44χ此时的Cp:湿气的定压比热〔kcal/kg(DA)・ ℃〕   χ :湿气的绝对湿度〔kg/kg(DA)〕 显热比(Sensible heat factor)"SHF" 空气的温度及湿度变化时,针对全热量(热函)变化的显热量比率,即:SHF=(Cp*⊿t)/⊿i此时Cp:定压比热   ⊿i:热函变化量   ⊿t:温度变化量 实效湿度(Effective humidity)"E" 冬季连续干燥的时间较长,为防止火灾的发生以及确认木材的干燥度所使用。 E=(1-0.7)H0+0.7H1+(0.7)(0.7)H2+・ ・ ・ ・ ・ ・ 此时的H0:当日的相对湿度    H1:前日的相对湿度   H2:前前日的相对湿度力。

  • 【资料】湿度计的定义

    湿度计的定义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[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]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)T×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行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50um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。 干湿球温度计是用于气象的温度计,根据湿球的通风情况测量温度,精度高。把湿球的温度换成湿度,采用微机进行处理,使其达到最佳状态。这种湿球传感器已有各种类型,但缺点是要给湿球供水。露点计用于电子冷却系统的冷却,还用于测量镜面结露点的温度。露点计也可以用来作为标准湿度的校正计,这与干湿球湿度计相同。但装置复杂,为保证镜面结露温度,需要进行控制。 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,由于能简单地转换为电信号,它是广泛采用的一种方法,本节主要介绍这类湿敏传感及其应用。 湿敏传感器是由湿敏元件和转换电路等组成,它是将环境湿度变换为电信号的装置。 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。我公司生产的温湿度表,可以帮您随时掌握温湿度的变化,适时调整各种环境温湿度的调节装置,以使您居住环境的温度达到适合您健康的最佳值域。

  • 【讨论】温湿度记录仪科学使用方法和规则

    温湿度记录仪科学使用方法和规则温湿度记录仪使用方法有多种,首先我们先来了解一下湿度的定义:一、湿度定义在计量法中规定,湿度定义为"物象状态的量"。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。温湿度记录仪既测量空气中的相对湿度。二、湿度测量方法湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。,因而影响传感器的合理使用。常见的湿度温湿度记录仪测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫和电子式传感器法。① 双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。② 静态法中的饱和盐法,是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。三、湿度测量方案的选择现代湿度测量温湿度记录仪方案最主要的有两种:干湿球测湿法,可燃气体检测仪电子式湿度传感器测湿法。下面对这两种方案进行比较,以便客户选择适合自己的湿度测量方法。干湿球测湿法温湿度记录仪的维护相当简单,在实际使用中,只需定期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子式湿度传感器相比,干湿球测湿法不会产生老温湿度记录仪化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。电子式湿度传感器的特点:而电子式湿度传感温湿度记录仪器是近几十年,特别是近20年才迅速发展起来的。湿度传感器生产厂在产品出厂前都要采用标准湿度发生器来逐支标定,电子式湿度传感器的准确度可以达到2%一3%RH。

  • 【资料】湿度传感器考试大纲

    • 概述 湿度传感器是由湿敏电容、湿敏电阻或湿敏谐振器等湿敏元件及其变换电路组成的,能直接显示相对湿度的湿度计。或者能输出电压、电流、频率等数字量可测信号的传感器,其输出信号应是被测环境中相对湿度(或绝对湿度)单值线性函数。 湿度传感器应带有包含湿度测量范围、输出信号范围、可调参数(如:零点、跨度等)、负载要求、工作电源等说明的技术文件。 • 技术要求 1.湿度传感器校准规范中规定的校准项目:湿度传感器的修正值和准确度 湿度传感器准确度等级的定义:在一定温度下(如:20℃或25℃)对应于湿度传感器的修正值的最大值(如:2%RH、3%RH或5%RH)。 湿度传感器的修正值的定义:湿度标准值与被校准湿度传感器的示值之差。 2.湿度传感器校准规范中规定了由用户的要求选做的是:湿度传感器的温度系数、稳定性、响应时间和湿滞。 3.校准湿度传感器的标准器是:精密露点仪、标准湿度发生器和温湿度箱。 • 知识要点 1. 了解、熟悉湿度专业的基础知识。 2. 了解湿度传感器的计量特性。 3. 了解湿度传感器校准测量结果的不确定度分析。 4. 了解《湿度传感器校准规范》的适用范围。 5. 熟悉湿度传感器的校准项目和外观要求。 6. 熟悉湿度传感器测湿原理;主要技术指标及一些主要技术要求;校准湿度传感器的标准器和主要设备;校准条件。 7. 掌握校准湿度传感器的校准步骤,方法。 8. 能熟练地判断湿度传感器的准确度的等级。 9. 能熟练地计算湿度传感器的修正值。 10.能熟练地对检定结果进行处理和判断。 四、参考文献 1. JJF1076-2001 湿度传感器校准规范。 2. 廖理等.热学计量.原子能出版社,2002。

  • 湿度传感器怎样准确检测湿度范围

    [align=left]湿度传感器测量技术已经存在很长时间了。随着电子技术的发展,现代测量技术也得到了迅速发展。湿度测量按原理分为两部分:。湿度表达为绝对湿度、相对湿度、露点、湿气比(重量或体积)等。但湿度测量一直是计量领域的着名问题之一。看似简单的价值衡量,涉及相当复杂的物理 - 化学理论分析和计算,可能涉及湿度测量中必须注意的许多因素,从而影响湿度传感器的合理使用。[/align]常用的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法分割方法、):双压法、双温法基于热力学P、 V、 T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对精确混合水分和绝对干燥空气。由于采用了现代测量和控制方法,这些设备可以做得相当复杂,但由于设备的复杂性,、价格昂贵,操作既费时又费力,主要用作标准测量,测量精度可以超过±2%。静态法(饱和盐法、硫酸法):饱和盐法是湿度测量中最常用的方法,简单易行。然而,饱和盐法对液体、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]的平衡有严格的要求,并且环境温度的稳定性非常高。需要等待很长时间才能平衡,并且要求低湿度点更长。特别是当室内湿度和瓶内湿度差异很大时,每次需要平衡6-8小时。湿度传感器测量方法:电子湿度传感器产品和湿度测量属于20世纪90年代出现的行业。近年来,国内外公司在湿度传感器研发领域取得了长足的进步。湿度传感器正在从简单的湿度传感器迅速发展到集成的、智能、多参数检测,为新一代湿度测量和控制系统的开发创造了有利条件,并将湿度测量技术提升到了一个新的水平。在工农业生产、气象、环境保护、防御、研究、航天等部门,往往需要测量和控制环境湿度。然而,在传统的环境参数中,湿度是准确测量的最困难的参数之一。用湿式和干式球形湿度计或毛发湿度计测量湿度的方法长期以来无法满足现代技术发展的需要。这是因为测量湿度比测量温度复杂得多,温度独立测量,湿度受其他因素影响(大气压力、温度)。另外,湿度标准也是一个问题。国外生产的湿度校准设备非常昂贵。近年来,国内外湿度传感器研发领域取得了长足的进步。湿度传感器正在迅速发展,从简单的湿度传感器到集成的、智能、多参数检测,为新一代湿度/温度测量和控制系统的开发创造了有利条件,并将湿度测量技术提升到了一个新的水平。湿度传感器的精度是分段的:低湿度部分(0-80%RH)的、是±2%RH,高湿部分(80-100%RH)是±4%RH。并且此精度在指定温度下。值(例如25°C)。在不同温度下使用湿度传感器。其指示还考虑了温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,它严重影响给定空间内的相对湿度。温度变化0.1°C。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。在使用的情况下,如果难以实现恒定温度,则提出过高的湿度测量精度是不合适的。由于温度变化时湿度也不稳定,豪华测量精度将失去其实际意义。因此,控制湿度的第一件事是控制温度。这就是为什么大量应用通常是温度和湿度集成传感器而不是纯湿度传感器。湿度传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨流量传感器[/color][color=#333333]丨压电薄膜传感器丨微型压力传感器丨[/color]湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html[color=#333333]丨[/color][color=#333333]电流传感器丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨壁挂式温度变送器[/color][color=#333333]丨[/color]气体传感器[color=#333333]丨[/color][color=#333333]一氧化碳传感器丨[/color][color=#333333]氧气传感器丨[/color][color=#333333]超声波传感器丨光纤传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨气压传感器丨[/color][color=#333333]硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨位置传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color][color=#333333][/color]

  • 【转帖】湿度测量的基本概念

    在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一,但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。此外,湿度的校准也是一个难题。国外生产的湿度标定设备价格十分昂贵。 一、湿度定义 在计量法中规定,湿度定义为“物象状态的量”。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。湿度很久以前就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有绝对湿度、相对湿度、露点、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。二、湿度测量方法 湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理—化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。 常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。① 双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。② 静态法中的饱和盐法,是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。③ 露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光—电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。④干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。⑤电子式湿度传感器法 电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业, 近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。三、湿度测量方案的选择 现代湿度测量方案最主要的有两种:干湿球测湿法,电子式湿度传感器测湿法。下面对这两种方案进行比较,以便客户选择适合自己的湿度测量方法。干湿球湿度计的特点: 早在18世纪人类就发明了干湿球湿度计,干湿球湿度计的准确度还取决于干球、湿球两支温度计本身的精度;湿度计必须处于通风状态:只有纱布水套、水质、风速都满足一定要求时,才能达到规定的准确度。干湿球湿度计的准确度只有5%一7%RH。 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境下测湿不会对传感器造成损坏。 干湿球测湿法的维护相当简单,在实际使用中,只需定期给湿球加水及更换湿球纱布即可。与电子式湿度传感器相比,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。电子式湿度传感器的特点: 而电子式湿度传感器是近几十年,特别是近20年才迅速发展起来的。湿度传感器生产厂在产品出厂前都要采用标准湿度发生器来逐支标定,电子式湿度传感器的准确度可以达到2%一3%RH。 在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。 电子式湿度传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,一般说来,电子式湿度传感器的长期稳定性和使用寿命不如干湿球湿度传感器。 湿度传感器是采用半导体技术,因此对使用的环境温度有要求,超过其规定的使用温度将对传感器造成损坏。所以电子式湿度传感器测湿方法更适合于在洁净及常温的场合使用。四、湿度传感器选择的注意事项①.选择测量范围 和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。②、选择测量精度 测量精度是湿度传感器最重要的指标,每提高—个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。 如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。 多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH以上精度的湿度传感器。 而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。③、考虑时漂和温漂 在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。④、其它注意事项 湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。 有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度。或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。 传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。当传输距离超过200m以上时,建议选用频率输出信号的湿度传感器。

  • 【原创大赛】【第十一届原创大赛】浅谈湿度对直读光谱仪的影响

    【原创大赛】【第十一届原创大赛】浅谈湿度对直读光谱仪的影响

    [align=center][b][color=#cc0000][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]浅谈湿度对直读光谱仪的影响[/color][/b][/align][b][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]一、前言[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] 总所周知,绝大部分大型电子精密仪器都要求在空气干燥、温湿度适宜、无尘无染、无振动干扰及无电磁干扰的工作环境下摆放和操作,湿度的参数要求是必不可少的技术条件之一。在直读光谱仪的安装注意事项及操作条件规定中,同样也要求仪器的工作环境最佳(相对)湿度应为50(±10)%左右,如果湿度过高(即过于潮湿)就会对直读光谱仪产生不良影响,严重时会造成危害,导致仪器无法正常工作。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] 据相关数据统计,有关受湿度的影响造成质量欠佳的工业制造产品已占25%以上。尤其是电子产品行业,因湿度因素造成的危害,已经成为严重影响产品质量的主要因数之一。因此在采购、安装、使用、维护、保养、维修直读光谱仪时,绝不可忽视环境湿度这个重要的技术参数。以下是根据个人经验总结了几条关于湿度对直读光谱仪的影响及减小湿度的措施,供大家探讨,纯属个人意见,仅供参考,望大家批评指正和补充。[/color][color=#cc0000] [/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,337]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807172233419198_9941_1841897_3.jpg!w500x337.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000](什么是湿度?)[/color][/b][/align][b][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]二、湿度的概念[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] 湿度—— 简单的讲就是空气的干湿程度,或表示空气中含有的水蒸气(水汽)多少的物理量。也是表示大气干燥程度的物理量。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水蒸汽越少,则空气湿度越小,水蒸汽越多,则空气的湿度越大。不含水蒸气的空气被称为干空气。在此意义下,常用绝对湿度、相对湿度、比较湿度、混合比、饱和差以及露点等物理量来表示空气的干湿程度。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000](1)绝对湿度(水蒸气密度):在标准状态下,每立方米湿空气中所含水蒸气的质量,也即单位体积的空气中含有的水蒸气的质量叫作绝对湿度。单位为g/m3,绝对湿度用符号a表示。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000](2)相对湿度:空气中实际水汽压与同温度下的饱和水汽压之比,用百分数表示。也即某温度时空气的绝对湿度和同温度下饱和气压的百分比叫作相对湿度。相对湿度用符号r(或rh)表示。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] [/color][color=#cc0000]三、湿度对整机性能的影响[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] 直读光谱仪作为机械、电子、光学、真空、电子等综合一体的大型精密仪器产品,其结构繁琐,技术要求高,电子线路复杂,生产厂及用户都要求直读光谱仪整机必须在干燥条件下操作和放置。[/color][color=#cc0000] [/color][color=#cc0000] 直读光谱仪在生产制造、机械加工、部件组装、安装调试、包装运输,仓库储存过程中,如果在高湿度环境下时间过长,会影响直读光谱产品整机的性能,严重的将导致故障发生,从而影响制造商的供货周期及安装调试,给售后服务带来不必要的销售成本。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]四、湿度对机械部件及金属材料的影响[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] “生锈”这个概念大家都是知道的,钢铁制品在潮湿的环境中被空气水分中的氧元素侵蚀成为氧化物,产生的“锈蚀”或“腐蚀”现象。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] 直读光谱仪的主体结构是有由金属构成的,其材料以钢铁为主,电气线路及电子元件也含有大量导电金属及导磁金属,这些金属在湿度过高的环境中会发生金属腐蚀和锈蚀,当相对湿度达到一定数值后,金属的腐蚀会迅速加快,钢铁金属因腐蚀(如锈蚀)而发生的性状改变,铜铝硅金属因腐蚀致使失去本身应有的性能。[/color][color=#cc0000] [/color][color=#cc0000] 例如直读光谱的主体机箱、固定机座、光学室框架、入射狭缝、出射狭缝、罗兰元机架、检测器固定架、火花台部件、真空泵、电源变压器硅钢片、电磁阀外壳及舌芯、功率电子元件及散热器、电子线路导线等都含有大量的金属,这些金属如果受到湿度的腐蚀影响,将严重降低仪器的技术性能和使用寿命。我们在检查一些使用年限较长的直读光谱仪时,几乎都发现多多少少的存在这样那样的金属腐蚀现象,尤其是在我国南方闷热潮湿的环境中更为明显。因此说湿度对机械金属部件的腐蚀影响是不可忽视的。[/color][color=#cc0000] [/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,362]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807172236041929_4846_1841897_3.jpg!w500x362.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000](Jarell-Ash直读光谱仪火花台,已发生锈蚀现象)[/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000] [/color][/b][/align][b][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]五、湿度对电气线路及电子元器件的影响[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] 仪器工作正常的首要条件就是要保障电气系统及电子线路必须工作正常,如果仪器的工作环境湿度过大,必然会影响到电气系统及电子线路的绝缘强度。空气中的水蒸汽附着在电子元件的绝缘材料表面,使电气系统的绝缘电阻降低,仪器的泄漏电流大大增加,造成绝缘击穿,产生电气故障。尤其是高压电源部件,如果绝缘强度降低,极易发生电路板高压爬电,严重时将烧毁高压电源电路使之报废。[/color][color=#cc0000] [/color][color=#cc0000] 直读光谱仪的电气系统及电子线路是相当复杂的,电气部件及电子元件也是很繁琐的,湿度对这些部件及元件的影响,将会导致电路板接插件接触不良,电子元件参数下降,电气线路性能不稳,检测分析数据漂移等。例如直读光谱仪的变压器线圈、电磁阀线圈、连接排线、接插件、继电器触点、电路板金手指、光电倍增管管座、辅助高压放电隙、高压绝缘引线、负高压衰减板、负高压电源、集成电路IC及CPU等,如果受潮或氧化将导致漏电或接触不良发生故障。 [/color][color=#cc0000] [/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,498,355]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807172236467619_847_1841897_3.jpg!w498x355.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000](ARL3460直读光谱仪辅助放电隙内部受潮腐蚀现象)[/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000] [/color][/b][/align][b][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]六、湿度对光学部件及其他部件的影响[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] 直读光谱仪的光学系统含有透镜、光栅、反射镜、光电倍增管检测器、CCD检测器等光学器件,这些光学器件最怕的就是霉菌的影响,而湿度又是影响霉菌生长的重要因素。另外直读光谱仪的其他部件,如冷却循环水过滤器、散热风扇纤维过滤网、氩气排气管道、火花台冷却水管道、电路板固定塑料件、电气排线绝缘塑料外层以及其他辅助有机纤维、皮革、胶木部件等也都是易受潮容易滋生霉菌的材料。[/color][color=#cc0000] [/color][color=#cc0000] 当空气温度为25-30度,相对湿度为75℅-95℅时,是霉菌繁殖的良好气候条件。如果空气潮湿且不对流,将迅速加快霉菌的生长。这些霉菌如果不及时处理,霉菌在代谢的过程中,随着霉菌的增加,往往会分泌出酸性物质。这些酸性物质产生一层霉斑(晦暗膜),附着在光学部件及其他部件表面,严重时应影响光学部件的光学性能,如透光率、反射率及折射等。同样霉斑附着在导电金属和电接触材料表面将导致接触电阻增大,如印刷电路板金手指,如果长期处在这样环境中会腐蚀电路,霉斑还会造成高压电路板爬电现象,由此而降低仪器精度或造成仪器故障,甚至烧毁仪器。[/color][color=#cc0000] [/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,498,358]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807172237233558_5154_1841897_3.jpg!w498x358.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000](高压爬电现象)[/color][/b][/align][b][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]七、湿度对真空系统的影响[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] 空气的组成是以氮和氧为主,还有很多其他气体,在这些气体中水蒸汽就是其中之一,而湿度通常又是指空气中所含水蒸[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的多少。因此说湿度与真空是紧密相连的,有两个因素决定着真空系统的真空度大小,一个是真空泵本身的极限抽空能力和抽速,另一个是整个真空系统的泄漏程度。当然温度也是影响真空度一个重要因素,由于任何物质由固态或液态转化为气态都需要能量,所以温度越高,水蒸气分子运动越活跃,真空系统就越容易将其抽出。由此说明湿度的大小也决定着真空度的高低,通常来讲湿度越大抽真空的难度就越大。[/color][color=#cc0000] [/color][color=#cc0000] 真空系统是直读光谱仪的重要系统,除了湿度影响仪器本身真空系统的真空度意外,还影响着真空系统的各个部件如真空泵,真空泵油,真空管道,真空密封件,真空连接件,真空传感器(皮拉尼检测规),真空电磁阀(阀门)等。如果工作在湿度较大的环境下,这些部件就有可能受潮使仪器光学室的密封性能会下降,甚至导致真空系统发生泄漏,真空度无法抽到仪器规定范围,也就使直读光谱仪无法进行正常的分析测试工作。[/color][color=#cc0000] 八、湿度对工作环境的影响[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] 湿度不但对仪器有着危害作用,同时也对工作人员也有影响,甚至严重时会有危害作用。当湿度过大时,人就会感到不舒适,精神不佳,萎靡不振,心情烦躁,思维缓慢。此时就会影响操作员工作情绪,增大对仪器操作的失误,以及增加对分析数据判断的偏差。空气湿度过大时,助长了空气中一些细菌和病毒的繁殖和传播,如果长时间在湿度较大的环境下工作,还有可能患呼吸类及风湿类疾病。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] 直读光谱仪的安装选址也是很重要的,操作室应尽量选在空气干燥,通风良好,坐北朝南的楼房里,尽量不要选底层,因为底层地板容易反潮,不利于仪器工作。如果仪器操作实验室工作在低洼潮湿的楼层里,及其糟糕的工作环境将会增加仪器的故障率,大大缩短仪器的使用寿命。[/color][color=#cc0000] 九、减小湿度对仪器影响的措施。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]1、除湿机(抽湿机)和空调是目前降低湿度应用最普遍的除湿设备,它们可以在很大程度上减小工作环境空气中的水分,也是解决电子线路、电子元件、机械部件、光学器件等受潮的最佳方法。除湿机和空调的露水必须及时处理掉,以避免“水漫金山”和“水淹龙王庙”的发生。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]2、让直读光谱仪长期工作在待机状态下,利用电子元自身发热烘干潮湿空气,减小仪器内部的湿度,使电子线路具有良好的绝缘水平,电子元件工作在稳定的运行状态,减小电气参数的漂移现象。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]3、光学室尽量保持在高真空状态,同时工作在恒温状态,确保光学室内部光学部件和机械部件不受潮,以避免分析光路的细微偏离。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]4、样品放置最好用密闭干燥的专柜存放,标准样品存放在密封容器内,容器内可以使用干燥剂(如硅胶、吸潮剂等)进行防潮,杜绝霉菌的滋生。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]5、增加房屋通风设备,加强室内通风,定期开启通风设备,以保持工作室内的空气循环流通,有利于空气湿度的调节,也可减少霉菌繁衍生存。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]6、如遇雨季或冬季空气湿度偏大,可添置加热或烘烤设备,如用远红外线烤灯,对易受潮仪器部件进行针对性烘烤,有条件可在室内相关部位放置加热设备,尽量赶走室内潮气,有效降低空气中的水分,给仪器创造一个良好的工作环境。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]7、操作人员养成良好的工作习惯,随时观查室内湿度状况,做好湿度检查工作,详细做好日常记录,严格执行实验室仪器操作的各项管理制度,预防仪器故障的发生,提高仪器的工作效率。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]8、洗手池、饮水机、冷却水设备及废旧污水处理装置等,应尽力远离仪器主机,如有条件可调节至到隔壁或其他房间,严格将干湿区分开,以保证仪器在干燥的环境下工作。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]9、做好直读光谱仪的维护保养工作,定期清理火花台、透镜、排气管,排水管、辅助电极放电隙、散热风扇及滤网、冷却水滤网等部件,对仪器吸灰尘容易污染的死角必须经常清理,清除多余的灰尘和异物,操作室要经常打扫保持清洁,空调、抽湿机要做到日常排水,房间定期换气通风,改善室内循环空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量,使仪器有一个良好工作环境,这样可以大大提高仪器和操作员的工作效率。[/color][color=#cc0000] [/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,340]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807172238210748_5003_1841897_3.jpg!w500x340.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000](工作环境良好的ARL3460直读光谱仪)[/color][/b][/align][b][color=#cc0000][/color][color=#cc0000]十、结语[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] 综上所述,湿度是影响直读光谱仪工作运行及分析操作的重要参数,也是影响检测数据和分析结果的重要因素,我们绝不可轻视湿度对仪器的影响所产生的危害作用。因此我们必须制定严格的管理规章制度,对有可能发生的问题要积极预防,对已发生的问题,要及时总结经验教训,且拟定出切实有效的改进措施。[/color][color=#cc0000][/color][color=#cc0000] 随着科学技术的不断的进步,电子仪器行业随之快速的发展。电子仪器的生产、制造、运输、安装、使用及储存环境要求也越来越高,随着电子仪器的精密度提高,对仪器工作环境空气湿度的要求也是越来越高。那么,无论是生产企业还是终端用户都应该严格管理自己产品的各个环节,从原料进厂到生产运输,从安装调试到使用存放,都不要让仪器处在空气潮湿或湿度过大的环境中,以避免因湿度因素造成的不必要的经济损失,以及所浪费的人力、物力及时间。[/color][/b]

  • 论湿度测量技术的理论错误,转帖自“科学网”

    论大气基本物理参数“相对湿度”测量技术的理论误差摘要:根据量子化学的最新研究结论,在地球宏观大气环境中水蒸气并不存在单分子状态,而是多种不同水蒸气分子簇成份的混合物。在这样的条件下,本文通过对近似气体的分馏概念,讨论了露点法湿度测量技术是否能测量出大气的正确含水量,以及在这样的条件下的露点法湿度测量的理论测定误差。1. 引 言“湿度”是影响地球大气层气候状态至关重要的一个基本参数。然而,“湿度”的测量却是大气测量技术中的一个难题,由于直接测定大气中的水分含量是一件十分不容易的工作。所以近100年来,关于大气的“湿度”都采用间接的测定露点温度的办法。首先先测定“露点温度”然后再推算出“相对湿度”然后再换算到“绝对湿度”的间接的、过度的测量手段。100多年来露点法已经成为湿度测定的经典和标准,在科研和工农业生产中得到了迅速发展的广泛应用。但是,露点法测定相对湿度还是面临着许多难堪的问题。除了精度低(理论最高精度不能超过±1%),测定读数不可靠之外。测定的不确定度是露点法的一个致命弱点。湿度的测定和控制除了在常温常湿环境中的应用外,在一些现代重要的工业产品的生产环境中,在航天、国防等重要部门,需要超高湿度和超低湿度的控制。而湿度测量的不确定度会直接导致劣次产品比例的上升。所谓的不确定度如从通俗的角度来理解,也可以称为自检能力。2.相对湿度测量设备所面临的自检和自我校准的困境无论是哪一种计量工具,长度单位的测量仪器也好、重量单位的测量仪器也好、测量时间的钟表也好。都要能达到自检的要求。自检似乎是作为度量衡器具最起码的要求。但是已知各种“相对湿度”的测量仪表,不管是哪一种却没有一种可以达到自检的要求。所谓精度自检,就是对于任意的一种计量技术,用这种技术自己通过一定的方式来检查这种计量技术自身精度的做法。例如长度计量,我们使用的是尺。如果有二把是米尺,六把市尺。那么首先这六把市尺必须是同样长短的。二把米尺也必须是同样长短的。其次任意的三把市尺加在一起应该等于任意一把米尺的长度。这就是长度计量最低要求的自检方式。例如天平的砝码,相同量值的砝码必须重量相等,一个10克的砝码,必须和一个5克、两个2克、一个1克的砝码加在一起的重量相等。……那么,适合湿度仪的自检方式是什么样的呢?现代物理学告诉我们,存在于大气中的水蒸气在处于不饱和状态的时候,当其他大气参数发生变动的时候,湿度的量值将发生符合分压定理,也符合气态方程的变化。所以,对于任意环境的未知湿度气体,当气体样本处在密封条件下的时候,样本所包含的水蒸气又不发生相变的条件下,不管该密封环境的温度,体积或压力有怎样的变化,任何时刻这个样本气体的“相对湿度”的量值是可以按照气态方程严格地计算得到的。因而,校验一个湿度仪测量的数值准还是不准。只需要对同一个环境的被测气体多取几个样本。分别调整这些样本的温度、压力和体积为不同的状态。然后,分别检查湿度仪能否从每次不同调整状态样本气体的测定中得到符合计算结果的“相对湿度”量值就可以完成自检的要求了。“湿度”的测定其实根本不需要制造什么标准湿度发生器。但是,作为湿度计量的标准仪器——“露点法湿度测量技术”却偏偏不能做到自检这一点,不能通过这样的自检过程。而且,凡是经过了标准湿度发生器校准的任何其他类型的湿度仪表都不能通过这样的自检过程。在这些自检条件下,现有湿度仪得到的测定值往往表现为和计算值相比没有规则的,上下窜动的结果。这个现象使全世界的计量研究人员至今无措手足。迫不得已,湿度计量专家就制定了一整套的湿度仪校准规范。最后规定,只能以经过校准的湿度仪在环境条件下的测定值作为确定值。从计量技术的通义上来说,通不过自检过程就说明这个方法不正确,通不过自检所测定得到的数值就是错误的。所以对于无法达到自检要求的“露点法测定技术”来说,这“露点法”的技术和理论就应该是错误的。3.现代水蒸气的背景技术进入21世纪,关于水蒸气在量子化学范围内的一个重大研究成果就是:水蒸气分子在宏观大气环境里并不存在单分子结构的实验和研究。有关实验的报告和论文、著作,已经很多。自然大气环境中不存在单分子状态的水蒸气的宏观事实。也已得到科学界的普遍认同。但是,奇怪的是,这样大的实质性发现,却在所有和水蒸气有关的物理、气象、航天航空航海、干燥技术以及生物、医学、农业等领域没有继续引起一点点的波浪或水花。这难道不值得深思吗?关于水的各种异常的理化特性,一直是人们研究的重点。许多和水有关的不解之谜、世界难题,难道不能在这个量子化学的发现中找到一点启示吗?有关水分子簇的探讨,早在1887年就有人已经提出了。但是这些都是在固态和液态的水的环境里的讨论,对于气体,对于气态的水蒸汽和水蒸气分子簇有关的研究却是21世纪的最新动态。4. 气态水分子簇概念根据一些报告气态水分子簇的事实主要表现在三个方面:1.水蒸气在大气中以远不止一种(通常超过5-6种)的、相对稳定的络合结构(分子簇)形式存在,用化学分子式来表示就是:n* H2O+H+(其中的n为一些具有稳定结构的络合体内的水分子个数)这或许是一个不太容易理解的化学概念,那么让我们用一句及其通俗的语言来描绘的话,就是:原来:我们都以为已经是十分了解的水蒸气,却是一种我们并不了解的、由好多种不同的水蒸气成分组成的混合气体。2. 各种水蒸气分子簇成分,在温度和压力的变动中存在动态的平衡过程。

  • 温湿度计常见的湿度测量方法

    湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。   常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。  ① 双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。   ② 静态法中的饱和盐法,是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。 ③ 露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光-电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。 ④ 干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。   ⑤电子式湿度传感器法 电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业, 近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。来源:维库仪器仪表网

  • 温湿度计常见的湿度测量方法

    湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。   常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。  ① 双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。   ② 静态法中的饱和盐法,是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。 ③ 露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光-电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。 ④ 干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。   ⑤电子式湿度传感器法 电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业, 近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。

  • 湿度传感器湿度检测准确度如何

    [align=left]湿度测量在十年前还是局限于气象,科研等少数领域里讨论的技术,现代电子技术一样使湿度传感器成为科技刊物上经常见到的术语。更多的专业人士关注并研制出多种新型湿度传感器。嵌入式技术、总线技术一样在湿度测量领域开出绚丽的花朵。[/align]经常见到的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和形形瑟瑟的电子式湿度传感器法。湿度传感器,分为电阻式和电容式两种,产品的基本形式都为在基片涂覆感湿用料构成感湿膜。空气中的水蒸汽吸附于感湿用料后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而制成湿敏元件。国内外各厂家的湿度传感器产品水平不一,质量价格都相差较大。湿度传感器湿敏元件是最简单的湿度传感器。湿敏元件主要有电阻式、电容式两大类。湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿用料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,湿度传感器元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电容通常是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子用料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。湿度标准是湿度测量及湿度传感器应用的关键问题,同温度测量标准作比较,湿度标准的确要复杂的多。至今为止国际上关于湿度及其单位还没有统一的定义,从而也就无法根据定义来实现这个单位。日前,各国使用的湿度传感器计量标准不尽相同,但基本上都是通过两种并行的公式来实现量值的统一。其一是建立湿度的绝对测量方法,其二是制作能够发生已知湿度气体的装置。采纳已知湿度的气体做为标准来校验湿度传感器更为直接,但遗憾的是至今为止,还没有找到一种不依懒湿度测量方法而能够给出足够准确可靠的量值的标准物质或标准气体发生器。日前,湿度测量标准把分量法作为湿度传感器的最高标准(即基准),而把恒湿气体发生器作为传递量值手段的可供挑选的作为标准用的绝对测量方法,除了分量法外,还有露点法、库仑法和干湿球湿度传感器等。以两种并行的公式实现湿度测量,在确定使用以上绝对测量手段的同时是建立湿度发生气体装置和采纳分量法。湿度传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压电薄膜传感器丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨氧气传感器丨[/color][color=#333333]风速传感器丨微型压力传感器丨[/color]湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html[color=#333333]丨[/color]气体传感器[color=#333333]丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨超声波传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨[/color][color=#333333]气压传感器丨[/color][color=#333333]硫化氢传感器丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨[/color][color=#333333]流量传感器[/color][color=#333333]丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨电流传感器丨[/color][color=#333333]位置传感器丨[/color][color=#333333]风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 【转帖】温湿度箱的选择

    1、容积的选择 将被试产品(元器件、组件、部件或整机)置入气候环境箱进行试验时,为了保证被试产品周围气氛能满足试验规范所规定的环境试验条件,气候箱工作尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循以下几点规定: a)被试产品的体积(W×D×H)不得超过试验箱有效工作空间的(20~35)%(推荐选用20%)。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于10%。 b)被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作室总面积之比不大于(35~50)%(推荐选用35%)。 c)被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少保持100~150mm,(推荐选用150mm)。上述三点规定实际上是相互依存和统一的。以1立方米正方体箱子为例,面积比为1:(0.35~0.5)相当于体积之比为1:(0.207~0.354)。距箱壁100~150mm相当于体积之比为1:(0.343~0.512)。总括上述三点规定,气候环境试验箱的工作腔容积至少应是被试产品外廓体积的 3~5倍。作出这种规定的理由有以下几点: 1〕被试验件置入箱体后挤占了流畅的通道,通道变窄将导致气流流速的增加。加速气流与被试验件之间的热交换。这与环境条件的再现不符,因为在有关标准中对涉及温度环境试验都规定试验箱内试验样件周围的空气流速不应超过1.7m/s,以防止试验样件和周围气氛产生不符合实际的热传导。在空载时试验箱内平均风速为 0.6~0.8m/s,不超过1m/s,满足a)、b)两点要求所规定的空间及面积比时,流场的风速可能增大(50~100)%,平均最高风速为(1~1.7)m/s。满足标准规定的要求。如果在试验中不加限制地加大试验件的体积或迎风断面积,则实际试验时气流风速将增大到超出试验标准所规定的最高风速,其试验结果的有效性将受到怀疑。2 、气候箱工作腔内环境 参数〔如温度、湿度、盐雾沉降率等〕的精度指标都是在空载状态下检测的结果,一旦置入被试验件后,对试验箱工作腔内环境参数的均匀性将产生影响,试验件占有的空间越大,这种影响也就越严重。实测试验数据表明,流场中迎风面与背风面的温差可达到3~8℃,严重时可大到10℃以上。因此,必须尽量满足a〕、 b〕两项要求,以保证被试产品周围环境参数的均匀性。 3〕根据热传导的原理,箱壁附近气流的温度通常与流场中心温度相差2~3℃,在高低温的上下限时,还可能达到5℃。箱壁的温度与箱壁附近流场的温度又相差 2~3℃(视箱壁的结构和材料而定)试验温度与外界大气环境相差越大,上述温差也越大,因此,距箱壁(100~150mm)距离内的空间是不可利用空间。 2、温度范围的选择目前,国外温度试验箱的范围大体上为-73~+177℃,或-70~+180℃。国内多数厂家一般为-80~+130℃,-60~+130℃,-40~+ 130℃,也有高温到150℃。这些温度范围通常可以满足国内绝大多数军用、民用产品温度试验的需要,除非确有特殊需要,如安装位置靠近发动机等热源的产品外,不可盲目提高温度上限。因为上限温度越高,箱体内外的温差越大,箱体内部流场的均匀性也越差。可利用的工作室体积也就越小。另一方面,上限温度值越高,对箱壁夹层中保温材料(如玻璃棉等 )的耐热性要求越高。箱体密封性的要求也越高,使箱体的制作成本增加。3、湿度范围的选择 国内外环境试验箱给出的湿度指标大都是20~98%RH或30~98%RH,如果湿热试验箱没有除湿系统,则湿度范围为60~98%,这一类试验箱只能做高湿试验,但它的价格低得多。值得注意的是在湿度指标后面应该注明相应的温度范围,或给出最低露点温度。因为相对湿度是与温度直接相关的,对于同样的绝对含湿量,温度越高,相对湿度就越小,如绝对含湿量为5g/Kg(指1公斤干空气中含有5克的水蒸汽),当温度为29℃时,相对湿度为20%RH,温度为 6℃时,相对湿度为90%RH,当温度降至4℃以下,相对湿度超过100%,在箱体内会出现结露现象。实现高温、高湿只需要往箱体空气中喷水蒸汽或雾化的水珠,进行加湿。低温低湿则相对难于控制,因为此时的绝对含湿量很低,有时比大气中的绝对含湿量低很多,需要对箱体内流动的空气除湿,使空气变得干燥。目前国内外绝大多数的温湿度箱都采用制冷除湿的原理,是在箱体的空气预调室内加一组制冷光管。当湿空气经过冷管时,其相对湿度会达到100%RH,因空气饱和在光管上结露,使空气变得更干燥。这种除湿方式理论上可达到零度以下的露点温度,但是当冷点表面温度到达0℃时,光管表面结露的水滴会结冰,从而影响光管表面的热交换,使除湿能力下降。又因为箱体不可能绝对密封,大气中的湿空气会渗入到箱体内,使露点温度回升。另一方面,在光管间流动的湿空气只是在和光管(冷点)接触的瞬间达到饱和状态而析出水蒸汽,因此这种除湿方法很难使箱体内的露点温度在到0℃以下。实际所达到的最低露点温度为5~7℃。露点温度5℃相当于绝对含湿量为0.0055g/Kg,对应相对湿度20%RH的温度为30℃。如果要求温度 20℃进相对湿度达到20%RH,此时的露点温度为-3℃,采用致冷方式除湿是很困难的,必须选用空气干燥系统才能实现。

  • 【资料】湿度计量基础知识

    湿度的单位多数都属于导出单位,例如用水汽和干气质量比表示的混合比、水汽的绝对压力和体积等。它们都直接起源于国际单位制的基本单位。因此,建立在这些单位的测量方法原则上都可以作为湿度基准。但是由于重量法的准确度优于其他方法,故目前世界上许多国家都采用此法作为湿度计量基准,并通过精密湿度发生器来传递由重量法给出的量值,即用重量法标定精密湿度发生器输出的恒湿气体,而后用它来校验作为标准的方法和仪器。 1990年国家技术监督局委托国家标准物质中心制订了JJG2046-90《湿度计量器具》,详细规定说明了湿度计量基准器具、湿度计量标准器具、湿度工作器具的定义、测量范围和不确定度。并制订了湿度计量器具检定系统框图(见图10-3-1)。其中湿度计量器具检定系统规定了湿度国家计量基准的用途,基准包括的全套基本计量器具,基准的基本计量学参数以及将湿度单位量值由国家基准通过计量标准器具传递到工作计量器具的传递程序,并指明其不确定度和基本检定方法。

  • 功耗测评 | 温湿度传感器AHT20(国产IC)

    功耗测评 | 温湿度传感器AHT20(国产IC)

    [align=left][font='宋体'][size=16px][color=#333333]相关应用[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]温湿度传感器可用于消费品、汽车、自动控制、数据记录器、气象站、家电、湿度调节器、医疗、暖通空调、除湿器、农业、冷链仓储、测试及检测设备、其他相关湿度检测控制等领域项目。[/back][/color][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]参数了解[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]对于温湿度传感器,我们需要了解下面几个参数的含义:[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?相对湿度:一般用单位%RH表示。相对湿度是单位体积空气内实际所含的水气密度(用d1 表示)和同温度下饱和水气密度(用d2 表示)的百分比,即%RH = d1/ d2 x 100%。可以表示空气中的绝对湿度与同温度和气压下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比,也可以理解成某湿空气中所含水蒸气的质量与同温度和气压下饱和空气中所含水蒸气的质量之比。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?温湿度重复率误差:表示在规定的重复性和恒定的环境条件下,规定的重复性是多次连续湿度/温度测量的标准偏差(3σ)的3倍。它是对物理传感器输出上的噪声的度量,不同的测量模式允许高/中/低重复性。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?分辨率:是指测量数据中所显示的最小量值,不表示精度值。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?湿滞回差:表示器件在吸湿和脱湿两种情况下,其感湿特征量的同一数值所指示的环境相对湿度的最大差值。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?响应时间:一般表示温湿度阶跃函数达到63%的时间,在25°C和1m/s气流下有效。在应用中的温湿度响应时间取决于传感器的设计。 [/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?长期漂移:一般表示每年的时间,温湿度所产生的的测量数值上的偏移情况。[/back][/color][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]元器件工作模式[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]温湿度传感器GXHT3X有两种工作转换模式。一种是单次转换模式,另一种是周期转换模式,这个应该很好理解。在这两者转换模式中,都有一个可配参数,就是重复率。重复率越高,转换持续的时间就会越长,功耗也就越高,但是转换的精度也会越高。在周期转换模式中,转换频率越高也会影响功耗和测量时间。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]需要注意的是,在使用软件驱动控制这些温湿度传感器器件时,测量时间这个参数需要特别的注意,因为这个涉及到从代码上需要对每次测量之间的给予足够的时间延时。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]另外,需要强调一下,发送任何命令之前,需要先发送中断周期测量模式的命令。[/back][/color][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]功耗测评[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]首先,为了保持评测的准确性,我们先用一个电阻负载来验证一下设备测试精度,电阻是0.1%精度的10M电阻,所以电阻的阻值误差我们先可以忽略。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]打开功耗分析仪电源mPower1203测试设备,设置1V输出。可以看到,在配套的E-sight工具上显示了流过电阻的电流值。理论上1V电压给10M电阻供电,流过的电流是100nA,我们实测的值是96nA,和理论值相差4nA,基本上设备的电流分辨率和精度都还是不错的。[/back][/color][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114287352_5970_5650280_3.jpeg[/img][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]接下来我们开始评测温湿度传感器GXHT3X的相关功耗。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]将mPower1203测试设备输出设置为3.3V,因为GXHT3X的供电是3.3V。我们先看一下GXHT3X规格书中的一些耗流数据。这里,我们主要评测几组电流值,包括:[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]1.单次转换模式,每秒转换一次,重复率设置为低条件下的平均电流,典型值1.7uA;[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]2.测量时的工作电流,典型值600uA;[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]3.单次转换模式下,休闲状态时的电流,典型值200nA;[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]4.周期转换模式下,休闲状态时的电流,典型值45uA;[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114291113_1855_5650280_3.jpeg[/img][/align][align=left][font='宋体'][size=16px][color=#333333]评测数据:[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]1.我们先设置GXHT3X为工作在单次转换模式,每秒转换一次,重复率设置为低,并且观测一下相关的电流。我们从电流波形中可以看到实测的平均电流是2.678uA,与规格书中的典型值1.7uA相差并不大。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114292868_420_5650280_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]2.继续分析这个电流波形,我们展开一个电流峰,这也是GXHT3X测量时的工作电流。我们从电流波形中可以看到实测的工作电流是874.079uA,规格书中的典型值是600uA。而且波形中一次测量的持续时间是2.736ms,与规格书中的典型值2.5ms也是比较接近的。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114296426_8312_5650280_3.png[/img][/align][align=left][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114298070_6984_5650280_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]3.继续分析这个电流波形,我们测试一下波形中,电流脉冲之间的底部电流,这也是GXHT3X在单次转换模式下的休闲状态电流。我们从电流波形中可以看到实测的电流是101nA,与规格书中的典型值是200nA相比也是在一个数量级。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114299284_9227_5650280_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]4.我们将GXHT3X设置为工作在周期转换模式,设置的频率是1s一次,观测一下相关的电流。电流波形中的电流脉冲之间的底部电流,这也是GXHT3X在周期转换模式下的休闲状态电流。从电流波形中可以看到实测的电流是53.612uA,与规格书中的典型值是45uA相比相差不大。另外,一次测量的工作电流是856.61uA,工作持续时间是2.524ms的样子。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114300286_1398_5650280_3.png[/img][/align][align=left][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114302099_2969_5650280_3.png[/img][/align][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]所评测的测试数据基本上在规格书中的典型值数据的范围内。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]最后,需要提一下,在我们进行功耗评测的时候,在和规格书进行对比时,需要了解典型值的含义。一般情况下,规格书上的值都是相对比较保守的,而且典型值是表示正态分布中一个1σ的值,也就是说68.27%的概率是落在典型值左右。换句话说,一个100个测试样本,68.27个样本的测试数据是满足典型值的。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff] [/back][/color][/font]

  • 水分活度湿度计特点说明书

    [b][url=http://www.f-lab.cn/water-activity/rh2.html]水分活度湿度计[/url]HUMI-RH2[/b]用于测定空气湿度,材料湿度和水活性,是理想的湿度水分活度计。[b]水分活度湿度计HUMI-RH2[/b]特征:• 空气湿度的相对测量范围取决于传感器,分辨率0.1% RH• 绝对空气湿度0~130克/米³ ,分辨率0.1克/米³ • 露点- 55至60°C / - 67至140°F,分辨率为0.1°C• 平衡木材含水率:2到30%之间。,分辨率0.1%• 塑料造粒平衡水分,分辨率0.01%• 水活性,分辨率0.001%测量二氧化碳红外线温度测量• 温度测量范围取决于传感器,分辨率为0.1°C自动温度补偿• 保持功能,手动保存结果• 多达10000记录测量点自动数据记录报告• 长期稳定的湿度和温度传感器• 快速平衡• 供应范围:湿度计Rh2橡胶保护盖和电池• 所需附件:分离传感器[img=水分活度湿度计]http://www.f-lab.cn/Upload/HUMI-RH2.jpg[/img]水分活度湿度计:[url]http://www.f-lab.cn/water-activity/rh2.html[/url]

  • 功耗测评 | 温湿度传感器GXHT3X (国产IC)

    功耗测评 | 温湿度传感器GXHT3X (国产IC)

    [align=left][font='宋体'][size=16px][color=#333333]相关应用[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]温湿度传感器可用于消费品、汽车、自动控制、数据记录器、气象站、家电、湿度调节器、医疗、暖通空调、除湿器、农业、冷链仓储、测试及检测设备、其他相关湿度检测控制等领域项目。[/back][/color][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]参数了解[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]对于温湿度传感器,我们需要了解下面几个参数的含义:[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?相对湿度:一般用单位%RH表示。相对湿度是单位体积空气内实际所含的水气密度(用d1 表示)和同温度下饱和水气密度(用d2 表示)的百分比,即%RH = d1/ d2 x 100%。可以表示空气中的绝对湿度与同温度和气压下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比,也可以理解成某湿空气中所含水蒸气的质量与同温度和气压下饱和空气中所含水蒸气的质量之比。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?温湿度重复率误差:表示在规定的重复性和恒定的环境条件下,规定的重复性是多次连续湿度/温度测量的标准偏差(3σ)的3倍。它是对物理传感器输出上的噪声的度量,不同的测量模式允许高/中/低重复性。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?分辨率:是指测量数据中所显示的最小量值,不表示精度值。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?湿滞回差:表示器件在吸湿和脱湿两种情况下,其感湿特征量的同一数值所指示的环境相对湿度的最大差值。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?响应时间:一般表示温湿度阶跃函数达到63%的时间,在25°C和1m/s气流下有效。在应用中的温湿度响应时间取决于传感器的设计。 [/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?长期漂移:一般表示每年的时间,温湿度所产生的的测量数值上的偏移情况。[/back][/color][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]元器件工作模式[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]温湿度传感器GXHT3X有两种工作转换模式。一种是单次转换模式,另一种是周期转换模式,这个应该很好理解。在这两者转换模式中,都有一个可配参数,就是重复率。重复率越高,转换持续的时间就会越长,功耗也就越高,但是转换的精度也会越高。在周期转换模式中,转换频率越高也会影响功耗和测量时间。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]需要注意的是,在使用软件驱动控制这些温湿度传感器器件时,测量时间这个参数需要特别的注意,因为这个涉及到从代码上需要对每次测量之间的给予足够的时间延时。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]另外,需要强调一下,发送任何命令之前,需要先发送中断周期测量模式的命令。[/back][/color][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]功耗测评[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]首先,为了保持评测的准确性,我们先用一个电阻负载来验证一下设备测试精度,电阻是0.1%精度的10M电阻,所以电阻的阻值误差我们先可以忽略。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]打开功耗分析仪电源mPower1203测试设备,设置1V输出。可以看到,在配套的E-sight工具上显示了流过电阻的电流值。理论上1V电压给10M电阻供电,流过的电流是100nA,我们实测的值是96nA,和理论值相差4nA,基本上设备的电流分辨率和精度都还是不错的。[/back][/color][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609474906_7447_5650280_3.jpeg[/img][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]接下来我们开始评测温湿度传感器GXHT3X的相关功耗。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]将mPower1203测试设备输出设置为3.3V,因为GXHT3X的供电是3.3V。我们先看一下GXHT3X规格书中的一些耗流数据。这里,我们主要评测几组电流值,包括:[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]1.单次转换模式,每秒转换一次,重复率设置为低条件下的平均电流,典型值1.7uA;[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]2.测量时的工作电流,典型值600uA;[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]3.单次转换模式下,休闲状态时的电流,典型值200nA;[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]4.周期转换模式下,休闲状态时的电流,典型值45uA;[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609478162_7615_5650280_3.jpeg[/img][/align][align=left][font='宋体'][size=16px][color=#333333]评测数据:[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]1.我们先设置GXHT3X为工作在单次转换模式,每秒转换一次,重复率设置为低,并且观测一下相关的电流。我们从电流波形中可以看到实测的平均电流是2.678uA,与规格书中的典型值1.7uA相差并不大。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609481552_5302_5650280_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]2.继续分析这个电流波形,我们展开一个电流峰,这也是GXHT3X测量时的工作电流。我们从电流波形中可以看到实测的工作电流是874.079uA,规格书中的典型值是600uA。而且波形中一次测量的持续时间是2.736ms,与规格书中的典型值2.5ms也是比较接近的。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609482736_818_5650280_3.png[/img][/align][align=left][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609483092_653_5650280_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]3.继续分析这个电流波形,我们测试一下波形中,电流脉冲之间的底部电流,这也是GXHT3X在单次转换模式下的休闲状态电流。我们从电流波形中可以看到实测的电流是101nA,与规格书中的典型值是200nA相比也是在一个数量级。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609485221_3087_5650280_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]4.我们将GXHT3X设置为工作在周期转换模式,设置的频率是1s一次,观测一下相关的电流。电流波形中的电流脉冲之间的底部电流,这也是GXHT3X在周期转换模式下的休闲状态电流。从电流波形中可以看到实测的电流是53.612uA,与规格书中的典型值是45uA相比相差不大。另外,一次测量的工作电流是856.61uA,工作持续时间是2.524ms的样子。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609486712_2449_5650280_3.png[/img][/align][align=left][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609487850_7648_5650280_3.png[/img][/align][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]所评测的测试数据基本上在规格书中的典型值数据的范围内。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]最后,需要提一下,在我们进行功耗评测的时候,在和规格书进行对比时,需要了解典型值的含义。一般情况下,规格书上的值都是相对比较保守的,而且典型值是表示正态分布中一个1σ的值,也就是说68.27%的概率是落在典型值左右。换句话说,一个100个测试样本,68.27个样本的测试数据是满足典型值的。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff] [/back][/color][/font]

  • 高低温湿热试验箱知识分享之4个制冷常用术语(下)

    高低温湿热试验箱常见制冷术语3: 3、热量 物体温度的高低表示了物体的物质分子热运动剧烈的程度,温度的高低也表示物体所具有能量的高低,这种能量称为热能。当温度不同的两个物体相接触时,两者温度逐步趋于一致,发生了热能从温度较高的物体向温度较低的物体转移,此时物体所放出或吸收的能量称为热量。 卡:在标准大气压力下,将1克的水加热或冷却,其温度升高或降低1℃时,所加进或除去的热量称为1卡,以符号cal表示。因卡的单位太小,工程上往往采用其1000倍的千卡或大卡来表示。具符号为kcal。 英热单位:在标准大气压下,将11b(磅)(11b=0.454kg)水加热或冷却,其温度升高或降低华氏温度1oF,所加进或除去的热量称为一个英热单位,其符号为Btu。 焦耳:在国际单位制中,取热量单位与功的单位一致,以焦耳表示。焦耳相当于用1N(牛顿)的力,共作用点在力的方向上移动1m(米)所做的功。因此,在国际单位制中,焦耳是功和能的单位,采用这种单位使计算简化,焦耳的符号为J。我国法定热量单位为焦耳。 高低温湿热试验箱常见制冷术语4: 4、湿度 湿度是表示湿空气中含有水蒸汽量多少的物理量,有三种表示方法。 绝对湿度:每立方米湿空气中含水蒸汽的质量。符号为Z,单位为g/m3。绝对湿度使用起来不方便。它不能直接反映出湿空气的干湿程度。 含湿量:每公斤干空气所含有水蒸汽量称为含湿量,符号为d,单位为g/kg(干)。 相对湿度:湿空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸汽分压力之比,符号表示。

  • 【清华大学】水环境处理 讲义 NO 12

    第十二章 循环水的冷却与稳定 在生产过程中,常常会产生大量的热量,需要及时冷却。水是良好的吸热介质。循环使用的冷却水称为循环水。涉及到两个问题:降温――水冷却稳定――进行水质处理第1节 冷却构筑物 一、冷却构筑物的分类 冷却池:水面和喷水冷却池 冷却塔:敞开式(湿式)、密闭式(干式)和混合式(干湿式) 湿式冷却塔:自然通风、机械通风、混合通风 逆流或横流 二、冷却塔的组成配水系统:管式(固定或旋转,大中冷却塔中应用) 槽式(维护管理方便,但易沉积污物) 池式(配水均匀)淋水填料:点滴式、薄膜式、点滴薄膜式通风设备:风机、风筒其他装置:集水池、除水器 第2节 水冷却的理论基础 一、湿空气热力学参数湿空气:含水蒸汽的空气,干空气+水蒸汽 1.湿空气压力 P=Pg+Pq 2.湿度:※绝对湿度:1立方米湿空气含水蒸汽的质量:ρq※相对湿度:空气的绝对湿度和同温度下饱和空气的绝对湿度之比:j=ρq/ρq"※含 湿 量:含有1kg干空气的湿空气中,水蒸汽的质量:x 3. 湿空气的比热使总质量为(1+x)kg的湿空气温度升高1℃所需的热量,称为湿空气的比热,Csh Csh = Cg+Cq x 4.湿空气的焓气体含热量大小。湿空气的焓等于1kg干空气和含湿量x公斤水蒸汽的含热量的和。有以下两部分组成:1) 1公斤干空气相对于0度时的含热量2) x公斤水蒸汽相对于0度水所含热量汽化潜热:0度,液体――气体 显热:气体0度――[font

  • 【转帖】湿度测量方法

    随着社会与科技的日益发展,人类对湿度的认识也不断深入,湿度的测量技术和测量方法也取得了飞速的发展,但从测试的输出参量上区分,主要分为以下几类:利用物质几何尺寸变化的测湿法(伸缩法),干湿球法,冷凝露点法,氯化锂露点法,电湿度测量法(电阻法、电容法),电解法(库仑湿度计)以及其它测湿方法。下面主要介绍前几种。• 伸缩法 物质在湿度发生变化时其长度会随之变化,例如当相对湿度从 0 %变到 100 %时,通常人类毛发的总长度会伸长 2.5%。这一变化可以通过机械装置放大用指针指示出来,或通过机械 - 电量的转换,输出表征湿度水平的电信号,从而进行湿度的测量和控制,这种方法就叫伸缩法。 毛发湿度计是伸缩法测湿的典型应用。它与当代的各种湿度计相比,具有结构简单、使用方便、造价低廉的优点,从湿度测量的现状与要求来看,即使在科学技术高度发达的今天,毛发、肠衣之类湿度传感器仍将继续为人们沿用。但也存在滞后和精度不高等固有的缺点。• 干湿球法 干湿球湿度计由两支规格完全相同的温度计组成,一支称为干球温度计,其温泡暴露在空气中,用以测量环境温度;另一支称为湿球温度计,其温泡用特制的纱布包裹起来,并设法使纱布保持湿润,纱布中的水分不断向周围空气中蒸发并带走热量,使湿球温度下降。水分蒸发速率与周围空气含水量有关,空气湿度越低,水分蒸发速率越快,导致湿球温度越低。可见,空气湿度与干湿球温差之间存在某种函数关系。干湿球湿度计就是利用这一现象,通过测量干球温度和湿球温度来确定空气湿度的。 干湿球湿度计的种类很多,详见专业知识栏。• 冷凝露点法 露点法是一种古老的湿度测量方法,随着科学技术的发展,露点技术臻于完善。现代的光电露点仪采用热电制冷,并且可以自动补偿零点和连续跟踪测量露点。高精度露点仪在一般湿度范围的测量准确度可达±1℃ 露点温度。 露点湿度计的原理可以通过一个简单的实验来说明。若将一个光洁的金属表面放到相对湿度低于100%的空气中并使之冷却,当温度降到某一数值时,靠近该表面的相对湿度达到100%,这时将有露在表面上形成。因为在这个温度下空气中的水汽达到了饱和,冷表面附着的水膜和空气中的水份处于动态平衡,也就是说,在单位时间内离开和返回到表面上的水分子数相同,这就是 Regnault原理。该原理可以叙述为:当一定体积的湿空气在恒定的总压力下被均匀降温,直到空气中的水汽达到饱和状态,该状态叫做露点;在冷却的过程中,气体和水汽两者的分压力保持不变。如果空气的温度是Ta,露生成的温度为Td,则湿空气的相对湿度可以通过下式算出:U= 在露点温度(Td)时的饱和水气压 / 在原来温度(Ta)时的饱和水气压×100%式中饱和水汽压的数值可以通过查表得到。在 0 ℃ 以下,水汽达到饱和时,水在镜面上结冰,此时的温度又叫做霜点。• 氯化锂露点法 露点式氯化锂湿度计是由美国的 Forboro 公司首先研制出来的,其后我国和许多国家都做了大量的研究工作。这种湿度计和上述电阻式氯化锂湿度计形式相似,但工作原理却完全不同。简而言之,它是利用氯化锂饱和水溶液的饱和水汽压随温度变化而进行工作的。 据拉乌尔定律,在温度不变时随着盐溶液浓度增加,其表面上的水汽压下降,故氯化锂溶液的饱和水汽压曲线位于纯水饱和水汽压曲线的下方,在同一温度下,前者的水汽压比后者低,大约相当于后者的10-12%,即氯化锂饱和溶液的平衡相对湿度为10%-12%。• 电解法 电解法是目前广泛应用的微量水份测量方法之一。这种方法是1956年首先 Keidel提出来的,人们对此法之所以感兴趣,其原因在于这种方法不仅能达到很低的量限,更重要的是因为它是一种绝对测量方法。这种建立在法拉第定律基础上的电解湿度计通常又称为库仑湿度计。 库仑湿度计的敏感元件是电解池,被测气体穿过电解池时,其中的水汽全部被涂在电极上的五氧化二磷磷酸膜所吸收。 湿度计的工作特点是气体连续通过电解池,其中的水汽被五氧化二磷全部吸收并电解。在一定的水份浓度和流速范围内,可以认为水份吸收的速度和电解的速度是相同的,也就是说,水份被连续地吸收同时连续地被电解,于是瞬时的电解电流可以看作是气体含水量瞬时值的体现。由于方法所要求的条件是通过电解池的气体中的水份必须全部被吸收,不言而喻,测量值要受气体流速的影响,因此,对于某一个电解池不但有一个额定的流速,而且在测量时还必须保持流速恒定,并对流速进行准确的测量。知道了气体的流速和电解电流,我们便可以计算水份的浓度。 另外,还有几种湿度测试方法,如气桥法、热导法等等。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制