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简介露点温度控制方式及其所应采用的传感器,详介露点温度计的结构和原理,阐述了露点温度计用作露点温度控制的失当之处。 相似文献
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本文介绍一种新型的高精度露点传感器──离子单晶露点传感器。某种盐的离子单晶表面的饱和水蒸汽压与空气的水蒸汽压相等时,该离子单晶表面生成潮解膜,其表面交流阻抗发生突变,利用这一特性,设计一种温度调节器,使接触单晶表面的空气水蒸汽压平衡于单晶表面固有的饱和水蒸汽压,系统的温度t表征了露点tD。即:tD=f(t)。该传感器互换性好,抗污染能力强,是开发测湿技术的新方向。 相似文献
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本文介绍一种以LiCl露点传感器的基本原理为基础,研制的一种功耗小于150mW,露点在-30~+40℃范围内不出现氯化锂水合物转变,精度小于0.5℃的新型露点传感器。它的结构及预热方式和通常的LICI—露点传感器完全不同,它是将LiCI溶液浸渍在带有加热膜的γ-Al2O3陶瓷膜载体上,利用LICI·H2O盐的交流阻抗在湿度为11%RH发生突变之特性,控制外电路,自动调节加热膜的加热功率,维持露池温度。由于载体上的LiCl盐未有加热电流通过,因此很好地克服了LiCl盐的极化现象。文章最后就如何克服LiCI水合物转变这一问题进去了探讨。 相似文献
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本文介绍了用阻栅式露点传感器测量气体湿度方法,并详细论述了其测量原理,该露点传感器可把湿度信号自动转换成开关性电阻值,电阻的大小与气体的湿度和水份有关,传感器的分辨率和精度很高,只要气体中有微量水分存在,传感器阻值就从元限大变为低阻态,这个电阻通过精密转换以后,不仅能感受到微量水分的存在,而且能够感受到微量水膜的厚度,该仪器结构简单,可以精确测量露点和水膜厚度。 相似文献
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任众 《仪表技术与传感器》1995,(2):41-43
本文介绍了一种进口的露点传感顺和露点指示仪的原理、功能及其构成的检测系统,并指出了使用时应注意的事项、故障的排除及仪表电气性能的检测方法。 相似文献
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介绍了一种采用数字集成振荡器4047组成的电容传感器位移测量电路,利用89C51单片机的软硬件资源对测量信号进行数据采集和处理,消除了传统调频测量电路的非线性和频率慢漂移的特点,在大大提高测量精度的同时,可根据需要改变灵敏度和分辨率,提高了检测的灵活性. 相似文献
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CMOS集成电容湿度传感器 总被引:2,自引:0,他引:2
CMOS集成湿度传感器是利用MEMS技术基于CMOS工艺的新型传感器,将传感器结构与接口电路集成在同一块片子上,具有体积小,价廉、可靠性高等优点,利于批量生产和系统集成。主要介绍了湿度传感器的工作原理和一些常用感湿介质,如多孔硅、聚酰亚胺、空气的感湿特性,比较了几种流行的湿度传感器结构以及接口信号处理电路像开关电容电路、多谐振荡电路之间的优缺点。最后给出了微系统集成的概念,并对CMOS集成湿度传感器的应用前景进行了展望。 相似文献
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本文介绍了新研制开发的LiBr湿度敏感元件的制作方法和过程。这类元件是用文中详细说明的丝网印刷工艺制造的。由于特殊的选材和工艺措施,制出的元件最显著的特点是具有出色的稳定性———年漂移量不到15%RH。除此之外,元件还具有阻抗低、响应速度快、一致性好、成本低以及在非结露条件下使用寿命长等特点。 相似文献
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根据反相采样的原理,将数字相敏检波技术应用于电感测微仪中,提出了具体的实现方法和算法,并给出了相应的软件设计。通过实验结果表明,采用数字反相采样相敏检波法提高了电感测微仪的精度,能在精密和超精密测量应用中使用。 相似文献
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通过对湿敏材料—聚酰亚胺(PI)的湿敏机理的分析,设计了高分子电容式湿度传感器的芯片结构,并对其制作工艺进行了详细讨论。在此基础上,对传感器变送电路进行了研究,设计了以双时基电路为主的信号处理电路,并最终制备出了输出电压随环境相对湿度线性变化的湿度传感器。对湿度传感器的湿敏特性的测试表明:在1.82%~91.04%RH范围内,带湿度处理电路的湿度传感器输出的信号与环境的相对湿度成线性变化,电路能对湿度电容输出电容量进行放大。 相似文献
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在汽车自动空调系统中,最主要是车内温度梯度和相对湿度的控制,温湿度传感器性能的好坏直接影响空调系统的工作性能。由于空气的相对湿度受温度变化影响较大,针对汽车空调的应用环境设计了温湿度一体化的传感器,便于温湿度的测量和对湿度补偿,同时为保证测量结果真实可靠,采用直流无刷电机驱动风扇,强制空气流动的结构,具有结构简单、测量准确、响应速度快的特点,满足作为汽车配件的批量生产和互换性的要求。经检测,传感器的灵敏度与基本精度均达到设计指标。 相似文献
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介绍了一种高精度的电容传感器,应用相关检测技术,利用集成乘法器AD835来检测电容传感装置电容量的微小变化。这种方法比传统的电容检测传感器精度提高数百倍,而且系统不受外界缓变量的影响。该系统已在纤维检测方面得到很好的应用。 相似文献