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相似文献
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1.
湿度传感器的选用及发展趋势   总被引:2,自引:0,他引:2  
湿度传感器在工农业控制领域的应用越求越广泛,介绍了湿度传感器的分类和各自的优缺点以及适用领域,并对湿度传感器选用原则进行了介绍,同时对湿度传感器与湿度变送器进行了区别,最后总结了当前湿度传感器的发展情况及发展的趋势.  相似文献   

2.
《国外传感技术》2005,15(1):i001-i001
电子灶等食品烹调器的湿度检测,空调器的湿度控制,干燥机的水分检测等诸多领域对湿度传感器的需求呈广泛扩大倾向。显见MgCr-TiO2系湿度传感器、ZrO2-MgO系湿度传感器及高分子电解质湿度传感器还大有潜在市场。  相似文献   

3.
湿度传感器种类很多,但一般需要外加电路,并经过标定才能用作湿度测量。湿度集成传感器,将湿度传感器及调理电路做在一起、并由工厂进行调整而无需标定,其输出电压可以直接与有ADC的单片机接口组成湿度测量仪或控制仪,或用作电路的湿度补偿。本文要介绍的是湿度集成传感器IH-3605。  相似文献   

4.
设计了基于微加工技术的微湿度传感器,介绍了湿度传感器基于差分电路原理的温度补偿方法,实验证明:制作的湿度传感器具有半对数线性,环境温度为10-40℃时,湿度传感器输出变化小于±4%RH。  相似文献   

5.
多孔硅湿度传感器研究进展   总被引:1,自引:1,他引:1  
综述了湿度传感器的研究现状。分析了多孔硅湿度传感器的感湿机理,介绍了几种多孔硅湿度传感器的制作工艺及结构,并讨论了它们的优缺点。最后,对多孔硅湿度传感器的应用前景作了展望。  相似文献   

6.
湿度传感器的新进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、攻关中心:提高稳定性与可靠性近两年来,国内国外,在湿度传感器的应用方面,因受传感器的长期稳定性差和可靠性低的制约而无明显进展;但在湿度传感器的研究方面恰有长足进步,出现了可喜的势头。由于长期稳定性、可靠性是多年来阻碍湿度传感器实际应用和进一步发展的主要障碍,因此国内外的研究工作主要围绕这一主题而展开,即:研究各类湿度传感器的漂移机理、改善和提高湿度传感器的稳定性和可靠性、寻求新的高精度、高可靠、长寿命湿度传感器及相应的湿敏材料。二、高分子薄膜电容型湿度传感器的漂移机理高分子薄膜电容型湿度传感器自问世以来,素以响应快、温度系数小、中低湿区响应  相似文献   

7.
纳米材料和离子液体材料作为一类新型的感湿材料,具有很多独特的性质,在湿度传感器领域有着广阔的应用前景。对目前这两种新型的湿度传感器一纳米湿度传感器和离子液体湿度传感器的研究进展进行了综述和展望。  相似文献   

8.
湿度传感器是最重要的、应用最广泛、最普及的化学传感器之一,其品种之繁多、应用之广泛,为其它化学传感器所不及。几乎国民经济的所有领域,人类生活的各个方面都需要应用湿度传感器对湿度进行检测和控制。科技的发展,除了继续需要各种可靠、廉价、使用方便的通用湿度传感器以外,还需要有能满足各个工业部门特殊需要的各种新型湿度传感器。本文将就各种常见的湿度传感器作一简要的归纳和介绍。  相似文献   

9.
柔性湿度传感器在可穿戴式健康监测中发挥重要作用,合理选择柔性传感器的材料和工艺是制备柔性传感器的关键。为实现柔性基底的高性能湿度传感器,通过静电纺丝工艺在带有柔性电极的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的衬底上制备出SnO2(二氧化锡)/CNT(MWCNTs多壁碳纳米管)/PVP(聚乙烯吡咯烷酮)湿度传感器和CNT/PVP湿度传感器。通过自主设计湿度生成和测试装置,对两种传感器的灵敏度、响应时间等参数进行测试。实验结果表明,两种湿度传感器输出阻值与相对湿度之间呈线性关系,SnO2/CNT/PVP传感器的灵敏度是CNT/PVP传感器的3.3倍,说明掺杂SnO2能显著提高SnO2/CNT/PVP湿度传感器的灵敏度特性。  相似文献   

10.
介绍了一种新型柔性电容式湿度传感器.该柔性电容式湿度传感器采用液晶高分子聚合物(LCP)作为衬底,金属铜(Cu)作为叉指电极,聚酰亚胺(PI)作为湿度传感器的湿敏介质.LCP衬底的应用使得该传感器具有良好的柔性和可弯曲性.该柔性湿度传感器与传统硅基湿度传感器相比较具有成本低廉、结构简单、制作方便等优点.该柔性湿度传感器在25℃下的平均灵敏度为0.04%pF/%RH,最大回滞为±4.16%RH,其平均灵敏度在25℃~70℃范围内受温度影响较小.在25℃下其响应时间和恢复时间分别为36 s和39 s.该柔性湿度传感器可以应用于环境湿度检测、人工电子皮肤系统和可穿戴设备等领域.  相似文献   

11.
<正> 三、电解质类湿度传感器 电解质类湿度传感器的应用已有长久历史,特别是氯化锂湿度传感器,至今仍被广泛使用。我们以这种传感器为例加以介绍。 (一)工作原理 空气的相对湿度变化,可由湿度传感器的感湿膜敏锐地反映出来。氯化钾湿度传感器的感温度膜由氯化理和聚乙烯醇(PVA)或聚乙烯缩乙醛构成。氯化锂是吸湿剂,聚乙烯醇或聚乙烯缩乙醛是粘合  相似文献   

12.
基于石英晶体微天平(QCM)的湿度传感器是一种以石英晶体为核心元件的新型高灵敏度传感器.根据气相中晶体振荡电路的起振和稳定条件,对晶体表面敏感薄膜吸附水分时等效电路参数的变化进行建模,得到了一种新型的基于QCM的湿度传感器等效电路模型.通过电路仿真软件PSPICE对模型进行仿真,并搭建QCM湿度传感器实验测量平台,结果验证了基于QCM的湿度传感器等效电路模型的有效性和正确性,对QCM湿度传感器的振荡电路的进一步设计和优化具有指导意义.  相似文献   

13.
为实现高空高湿环境下对湿度的准确测量,本文设计和研究了集成加热功能的湿度传感器,在探空仪进行高空湿度探过程中利用两只加热式湿度传感器进行轮流加热除湿和湿度测量。通过对聚酰亚胺湿敏材料进行改性和合成,设计和制作了加热式的电容型湿度传感器,其灵敏度为0.2195 pF/%RH、响应时间小于1 s、湿滞为4.8%RH、半年漂移量在±0.3%RH以内。通过分析不同温度下的加热恢复时间,制定了加热式湿度传感器轮流工作的机制,轮流加热时间和周期分别为2s和120 s。并利用数据采集电路以及GPS探空仪对加热式湿度传感器进行了地面静态性能和高空动态性能测试,其高空湿度探测结果与VA SALA RS92的显示出较好的一致性和较低的湿度误差。本文研制的加热式湿度传感器能具有良好的地面性能,实现了交替加热除湿和湿度测量的功能,具有高空湿度探测的应用潜力。  相似文献   

14.
针对大量湿度传感器出厂或使用前需要定标或进行误差补偿的技术需求,基于C语言和SQL数据库技术,构建了一种采用传感器融合算法的大批量湿度传感器数据自校准平台;首先通过饱和盐溶液构建标准湿度环境,然后通过MT4080D数字电桥对待校准湿度传感器进行多次测量,之后把测量值矩阵和标准值导入基于最小二乘和加权融合算法的平台进行处理,得到不同固定点湿度环境下传感器标定和补偿的校准数据;该设计实现了操作简单,成本低廉,响应时间短,运算速度快的湿度传感器的软件校准算法平台,具有一定实际应用价值.  相似文献   

15.
设计一种湿度传感器。该传感器选用聚酰亚胺作为湿度传感器的感湿介质,采用叉指电容式结构以增加感湿灵敏度,以电荷转移电路为微电容测量电路,用0.35μm多晶硅栅进行设计,形成单片集成湿度传感器。整个组成电路均与CMOS工艺兼容。仿真结果表明:在测量激励方波激励下,片上湿度传感器在27℃下模拟显示出较好的直流电压输出特性。  相似文献   

16.
<正> 六、陶瓷类温度传感器陶瓷湿度传感器是六十年代后期发展起来的一种新型传感器,是湿度传感器的主要发展方向之一。陶瓷湿度传感器所使用的主要材料是金属氧化物,种类极多,不同的配方可以构成性能不同的传感器,其中特别引人注  相似文献   

17.
湿度传感器的发展趋势   总被引:12,自引:0,他引:12  
介绍湿敏元件的特性,重点阐述集成湿度传感器、单片智能化湿度/温度传感器的性能特点及产品分类,最后给出集成湿度传感器典型产品的技术指标。  相似文献   

18.
针对温度、湿度传感器在测量系统中相互干扰所导致的测量误差问题,提出了基于二次曲面拟合理论的数据处理模型,实验以温湿度集成传感器为例,采用传感器标定系统对二维传感器进行多点温度、湿度标定,基于二次曲面拟合方程对数据进行处理,结果表明:该方法有效地提高了温度、湿度传感器的测量精度,具有很高的实用价值。  相似文献   

19.
利用标准CMOS工艺结合MEMS后处理制得一种梳齿状结构的电容型湿度传感器.这种湿度传感器采用聚酰亚胺(PI)作为感湿介质.实验研究了聚酰亚胺薄膜的厚度和固化条件对湿度传感器敏感性能的影响,结果显示:聚酰亚胺薄膜厚度为2.4μm,采用阶梯升温加热法,并以250℃作为最高固化温度时,测量结果表明该湿度传感器具有优异的敏感...  相似文献   

20.
基于对三明治型与平铺型两种多孔硅湿度传感器结构的灵敏度分析与比较,结合两种结构的优点,设计出新的传感器的结构。通过对该结构湿度传感器的性能测试,得出该传感器的灵敏度为1.1 pF/RH%,响应时间为73 s,温度湿度系数为0.5%RH/℃,该湿度传感器适用于在中低湿环境中测量,在每隔20 d的时间对传感器跟踪测试,证明该传感具有较好的稳定性。此外为了传感器可以自解吸附,该传感器采用多晶硅为传感器加热除湿,在金属电极上溅射一层钝化层以防止电极被水汽腐蚀。  相似文献   

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