湿度的测量方法大概可分为四种,毛发湿度测量计,干湿球温度计,露点镜,和容性湿度传感器。ZR-ZO氧化锆氧量分析仪来分别介绍一下:
首先是毛发湿度测量计,毛发湿度计是测量湿度的方法之一,毛发的长度会随着所处的环境的湿度而变化。这种变化在机械意义上指为相对湿度。它的优点在于使用简单,测量工程装置安装成本低,应用成本相对来说也比较低。缺点在于维护费用较高,需要频繁的对毛发长度进行还原,最大相对湿度测量范围只为15%致85%RH,最大的温度只为50°。高误差,不明确。测量速度慢。
其次是干湿球温度计,一个包裹着湿棉球的温度探头因蒸发致冷的作用,而冷下来,第二个温度探头测量环境温度。从两个温度的差值即可确定环境的湿度值。这种方法的优点在于操作精度可达2至3RH%,缺点在于不能用于多点测量,操作费时。
再次是露点镜,一面镜子降温并达到露点时,其表面上出现水凝滴,于是通过监视镜面上的凝滴即可测得露点。这种办法的优点在于,测量范围宽,测量精确。缺点是费时,费用较高。
第四是容性湿度传感器,一个随环境湿度变化改变电容值的电容器,其优点成本低,反应时间快,测量精确。测量范围宽,长时间性能稳定,体积小便于携带。缺点是以前,被认为是不可靠,不稳定的,现在电容性传感器在世界性测试中建立了工业测量技术。(end)
关键字:湿度测量 湿度传感器 工业测量
引用地址:湿度的测量方法
首先是毛发湿度测量计,毛发湿度计是测量湿度的方法之一,毛发的长度会随着所处的环境的湿度而变化。这种变化在机械意义上指为相对湿度。它的优点在于使用简单,测量工程装置安装成本低,应用成本相对来说也比较低。缺点在于维护费用较高,需要频繁的对毛发长度进行还原,最大相对湿度测量范围只为15%致85%RH,最大的温度只为50°。高误差,不明确。测量速度慢。
其次是干湿球温度计,一个包裹着湿棉球的温度探头因蒸发致冷的作用,而冷下来,第二个温度探头测量环境温度。从两个温度的差值即可确定环境的湿度值。这种方法的优点在于操作精度可达2至3RH%,缺点在于不能用于多点测量,操作费时。
再次是露点镜,一面镜子降温并达到露点时,其表面上出现水凝滴,于是通过监视镜面上的凝滴即可测得露点。这种办法的优点在于,测量范围宽,测量精确。缺点是费时,费用较高。
第四是容性湿度传感器,一个随环境湿度变化改变电容值的电容器,其优点成本低,反应时间快,测量精确。测量范围宽,长时间性能稳定,体积小便于携带。缺点是以前,被认为是不可靠,不稳定的,现在电容性传感器在世界性测试中建立了工业测量技术。(end)
上一篇:涡街流量计测量焦炉煤气的方法
下一篇:校准工作在测试中的重要性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
精确测量的数字化解决方案
在许多不同的产品应用中都对温度和相对湿度测量提出很高的要求,为了满足这一需要,业界开发出了大量数字式传感器。霍尼韦尔研究了传感器数字化技术及其优势,并通过本文引领您认识其潜在应用。 过去,湿度/温度传感器用户不得不将模拟信号转变为数字信号。这样做不仅需要增加信号调理组件,而且还有可能导致信号丢失和较多的电路错误。对于有严格精度要求且不含迟滞和温度效应的应用,部分用户也会使用数字式传感器。然后,应用结果并不尽如人意,传感器精度低于预期,有些需要OEM花费额外的时间和成本进行校准。更有甚者,如果不能在初期解决问题,就会造成更糟糕的情况,导致系统保修问题。 现在,霍尼韦尔推出了HumidIcon数字式湿度/温度传感器
[传感器]
OPTIMESS激光测量在铁路工业中的应用
研究和发展 安装于轨道边的OPTIMESS激光位移传感器,可在高速度下测量铁道内侧机车车轮的位置。靠近测点同一条线上的数个传感器,采集所测的机车车轮运行状况信息,并在测点内优化,同时测量铁轨和轮子的位置,以记录车轮装置的运行状态。其它研发应用有:铁轨的位移测量,车箱耦合测量、车辆倾斜度测量和联接线路位置探测。 生产 由于不平坦的起伏表面,轨道需要重新打磨,打磨要求去除钢轨上凸硬部分还要降低成本。一个大型钢轨制造企业多年应用无接触测量系统,在线激光测量轨道表面并将最大和最小值数据采集在软件中,并与摸似手工测量长期比较,结果表明两种测量方法结果最大偏差仅为0.05毫米。另外,轨道表面90O方向不平坦测量系统已通过试验,并得到许
[测试测量]
针对便携式工业测量应用延长电池寿命的诀窍
对于便携应用而言,电池寿命至关重要。正如烟雾探测器、安全设备和自动调温器等应用,工厂原装的电池需要能够维持长达10年以上的工作时间。因此,延长电池寿命已成为便携式应用设计中的关键组成部分。 为了最大程度地延长电池寿命,设计师需要将系统的平均电流消耗降至最低。要实现这个目的,采用多种低功耗工作模式及选用合适的元器件就非常重要。就低功耗工作模式而言,其中就包括关断模式和实时时钟待机操作模式。而主要的元器件包括:微控制器(MCU)、电源和信号链路元件。由于各种MCU在成本、外设设计、CPU架构及片上资源集成度等方面的差异日益增多,要为具体应用选择一款最佳的MCU变得更具挑战性。 对于便携式工业测量应用而言,要挑选出最适合的M
[电源管理]
现代工业制造中的精密测量技术简单介绍
现代精密测量技术是一门集光学、电子、传感器、图像、制造及计算机技术为一体的综合性交叉学科,涉及广泛的学科领域,它的发展需要众多相关学科的支持。 在现代工业制造技术和科学研究中,测量仪器具有精密化、集成化、智慧化的发展趋势。三坐标测量机(CMM)是适应上述发展趋势的典型代表,它几乎可以对生产中的所有三维复杂零件尺寸、形状和相互位置进行高准确度测量。发展高速坐标测量机是现代工业生产的要求。同时,作为下世纪的重点发展目标,各国在微/纳米测量技术领域开展了广泛的应用研究。 精密坐标测量 三坐标测量机 三坐标测量机作为几何尺寸数字化检测设备在机械制造领域得到推广使用。 1、误差自补偿技术 德国CarlZeiss公司最近开发的C
[测试测量]
差压式流量计在工业生产中引起测量误差原因的分析
一、引言 在生产过程中需要实时对工质流量要进行测量,以控制生产过程中的工作状况,衡量设备的效率和经济核算的重要指标。所以流量测量是工业企业能源管理的重要手段。差压式流量计便是其中的一种形式。差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一,而孔板是差压式流量计选用最多的一种节流元件,它具有结构简单、安装方便、价格低等特点。 二、差压式流量计的组成 它是由节流元件、差压计(一般用差压变送器)、引压导管和流量显示记录仪(我公司采用DMP9051系列多参量变送器)。 1、 节流元件 在管道中安装一个固定的阻挡体,它中间开一个小孔,当流体流过这个开孔横截面时,就会发生流束的收缩,这时流体的流动速度加快,压力降低,在阻
[测试测量]
一种快速响应的电容式湿度传感器感湿薄膜设计
引 言 高分子湿敏电容具有线性较好、温度系数小、响应时间快;与传统IC、半导体以及硅工艺相兼容等特点,从而受到生产者与使用者的青睐。随着传感器在工业、国防等领域的广泛应用,其技术日益成熟,性能不断完善,指标日渐提高,市场前景十分广阔。在农业、制造业、医学领域等对于响应时间要求较高的场合,则要求其响应时间越短越好,本文设计了圆柱体与圆环体的感湿膜形状,并与传统的长方体感湿膜响应时间性能做了详细的分析比较,得出了圆柱体与圆环体的有利之处。 1传感器模型结构 电容式湿度传感器结构如图1所示,即电容平行板上下电极中间加一层感湿薄膜,其电极材料可为铝、金、铬等金属、感湿膜可为半导体氧化物或者高分子材料等制作而成,电极形
[工业控制]
科技部重大专项“激光高温湿度传感器研发”启动
2017年9月19日,国家科技部重大科学仪器设备开发专项——“面向复杂工况的激光高温湿度传感器研制及产业化”项目启动仪式在北京召开。北京航天易联科技发展有限公司负责人在启动仪式上宣布,将用两年时间,突破包括湿度大动态范围自适应测量技术在内的4项关键技术、成功研制工作温度在20℃~350℃的激光高温湿度传感器并最终实现产品化和工业化推广应用。 项目启动会现场 据了解,“激光高温湿度传感器研制及产业化”项目的主要任务是研发面向复杂工况条件的激光高温湿度传感器。该类激光湿度传感器是基于TDLAS技术(可调谐半导体激光吸收光谱技术的简称)实现湿度的测量。该项目专家组负责人、我国著名激光和非线性光学专家、中科院院士姚建铨介绍,TDLAS技术
[半导体设计/制造]
基于PXA310平台的温湿度传感器设计
1 引言 在工业控制和工业生产领域中,传感器对于工业控制和生产环境的监控作用不言而喻。传统的传感器监控系统大都采用单片机控制,其监控的准确度和实时性不太令人满意。本文寻找到一套切实可行的传感器设计方案,其利用温湿度传感器芯片,基于PXA310硬件平台和Linux 操作系统,能有效监控现场温湿度变化。在周围环境发生变化,不能满足工作要求时,可以获取监控数据并提出预警,提高生产和工作环境检测的可靠性及实时性。 2 温湿度传感器电路设计 比较了一些传感器应用设计方案后,选用SHT10芯片为嵌入式温湿度传感器的核心部件。它外围电路简便,相比其他传感器芯片(DS18B20)有其独到优势。 STH10 每秒可进行3 次温湿度
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 停工停课不停学!罗姆R课堂正式上线
- 有奖直播|魏德米勒 OMNIMATE® 联接技术的创新发展
- 泰克“无忧计划”买与租的自由转换!赏漫画、填问卷 参与活动好礼送!
- Vishay官方微信君驾到,扫码关注赢好礼
- NXP微控制器电路板,针对USB Type C接口设计,评测创意有奖征集,晒心得更有多重好礼!
- 单片机零起点入门,带你DIY 51开发板
- 深入东芝参考设计库:夯实您的设计库,让您的设计更出彩
- 购买TI store MSP432P401R LaunchPad 晒单就送礼!
- 看视频,读资料,参与PI答题有惊喜!
- 如何用3个关键步骤,来确保下一代设计安全性,深入解读嵌入式设备DeepCover加密控制器,看视频答题赢好礼!
11月14日历史上的今天
厂商技术中心
随便看看