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德国PLEVA湿度传感器供应商_德国PLEVA尾气水分、湿度传感器批发-济南扬惠贸易有限公司

  • 产品名:湿度传感器
  • 产品价格:面议
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产品说明

  4、陶瓷湿度传感器在湿度测量领域中,对于低湿和高湿及其在低温和高温条件下的测量,到目前为止仍然是一个薄弱环节,而其中又以高温条件下的湿度测量技术为落后。以往,通风干湿球湿度计几乎是在这个温度条件下可以使用的方法,而该法在实际使用中亦存在种种问题,无法令人满意.另一方面,科学技术的进展,要求在高温下测量湿度的场合越来越多,例如水泥、金属冶炼、食品加工等涉及工艺条件和质量控制的许多工业过程的湿度测量与控制。

  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!例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍!所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”!生产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的!如中、低湿段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80—H)为±4%RH。而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值!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!

  湿度传感器选型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-RH)测量。在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制技术紧密结合着。测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。当然,对不需要搞测控系统的应用者来说,直接选择通用型湿度仪就可以了。测量精度和测量范围一样,测量精度同是传感器重要的指标。每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次.

德国PLEVA湿度传感器供应商

  对于要求控制恒温、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%RH3、氧化铝湿度计氧化铝传感器的突出优点是,体积可以非常小(例如用于探空仪的湿敏元件仅90μm厚、12mg重),灵敏度高(测量下限达-110℃),响应速度快(一般在0!3s到3s之间),测量信号直接以电参量的形式输出,大大简化了数据处理程序,等等!另外,它还适用于测量液体中的水分。如上特点正是工业和气象中的某些测量领域所希望的!


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  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!因为湿度随着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义。所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度—体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故!多数情况下,如果没有的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。

  (2)式氯化锂湿度计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!2、碳湿敏元件碳湿敏元件是美国的E.K!Carver和C!W。Breasefield于1942年首先提出来的,与常用的毛发、肠衣和氯化锂等探空元件相比,碳湿敏元件具有响应速度快、重复性好、无冲蚀效应和滞后环窄等优点,因之令人瞩目!

  氯化锂元件的测量范围与湿敏层的氯化锂浓度及其它成分有关.单个元件的有效感湿范围一般在20%RH以内。例如0!05%的浓度对应的感湿范围约为(80~100)%RH,0.2%的浓度对应范围是(60~80)%RH等.由此可见,要测量较宽的湿度范围时,必须把不同浓度的元件组合在一起使用!可用于全量程测量的湿度计组合的元件数一般为5个,采用元件组合法的氯化锂湿度计可测范围通常为(15~100)%RH,国外有些产品声称其测量范围可达(2~100)%RH.

激光传感器
不是,应该不是。大脑思维更应该是电信号
高低温湿热试验箱的温度、湿度传感器分别什么类型?如何更换?
大部分厂商采用PT100作为温、湿度传感器,也有有用高分子温湿度变送器,具体要与供应商确认,如果自己比较了解,也可以打开试验箱,自己看一下。 更换方法:
1、确定传感器类型与温度范围,购买同样类型的传感器;
2、将旧传感器从仪表及箱壁上拆下,将新买的传感器原样安装上去;
3、仪表通电,测试传感器显示是否正常,如有偏差,可以在仪表上进行修正。
友情提醒:如传感器为PT100,更换后,要在湿度传感器上面将纱布重新裹到传感器感温棒上,下面的水槽要加上水。
湿度是怎样规定的
湿度表示空气中的水汽含量和潮湿程度的的物理量。  *湿度:单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的“*湿度”。它是大气干湿程度的物理量的一种表示方式。通常以1立方米空气内所含有的水蒸汽的克数来表示。水蒸汽的压强是随着水蒸汽的密度的增加而增加的,所以,空气里的*湿度的大小也可以通过水汽的压强来表示。
由于水蒸汽密度的数值与以毫米高水银柱表示的同温度饱和水蒸汽压强的数值很接近,故也常以水蒸汽的毫米高水银柱的数值来计算空气的干湿程度。  相对湿度:空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的“相对湿度”。  空气的干湿程度和空气中所含有的水汽量接近饱和的程度有关,而和空气中含有水汽的*量却无直接关系。
例如,空气中所含有的水汽的压强同样等于1606。24Pa(12。79毫米汞柱)时,在炎热的夏天中午,气温约35℃,人们并不感到潮湿,因此时离水汽饱和气压还很远,物体中的水分还能够继续蒸发。而在较冷的秋天,大约15℃左右,人们却会感到潮湿,因这时的水汽压已经达到过饱和,水分不但不能蒸发,而且还要凝结成水。
所以我们把空气中实际所含有的水汽的密度ρ1与同温度时饱和水汽密度ρ2的百分比ρ1/ρ2×100%叫做相对湿度。也可以用水汽压强的比来表示。


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