מיט דער אַנטוויקלונג פון די צייטן, אינדוסטריעס ווי וויסנשאפטלעכע פאָרשונג, לאַנדווירטשאַפט, HVAC, טעקסטיל, קאָמפּיוטער צימערן, לופטפאַרקויף, און עלעקטריע דאַרפן מער און מער די נוצן פוןהומידיטיסענסאָרן. די פאָדערונג פֿאַר פּראָדוקט קוואַליטעט ווערט העכער און העכער, און די קאָנטראָל פון ענווייראָנמענטאַלטעמפּעראַטוראון הומידיטי, ווי אויך די מאָניטאָרינג און אַנאַליז פון די הומידיטי אינהאַלט פון אינדוסטריעלע מאַטעריאַלס, זענען אַלע געוואָרן געוויינטלעךטעכנישבאדערפענישן. הומידיטי סענסארן און הומידיטי מעזשערמאַנט זענען אינדוסטריעס וואָס זענען ארויסגעקומען אין די1990ער יאָרןווי אזוי צו ניצן הומידיטי סענסארן עפעקטיוו און ווי אזוי צו באורטיילן דיפאָרשטעלונגדי נוצן פון הומידיטי סענסארן בלייבט א גאנץ קאמפליצירטע טעכנישע פראבלעם פארן דורכשניטלעכן באנוצער.
דאָ זענען עטלעכע רעפֿערענצן פֿאַר אײַך וועגן ווי אַזוי צו אויסקלײַבן הומידיטי סענסאָרן:
קלאַסיפֿיקאַציע און קעראַקטעריסטיקס פון הומידיטי סענסאָרס: הומידיטי סענסאָרס זענען צעטיילט אין קעגנשטעל-טיפּ און
קאַפּאַסיטאַנס-טיפ, און די גרונטלעכע פאָרעם פון דעם פּראָדוקט איז צו באַדעקן אַ סענסינג מאַטעריאַל אויף דעם סאַבסטראַט צו פאָרעם אַ סענסינג מעמבראַנע.
וואַסערפארע אין דער לופט ווערט אַדסאָרבירט אויף דעם סענסינג מאַטעריאַל, די ימפּידאַנס און דיעלעקטרישע קאָנסטאַנטע פון דעם עלעמענט טוישן זיך באַדייטנד, אַזוי פאָרמירנדיק אַ הומידיטי-סענסיטיוו עלעמענט.
גענויקייט און לאַנג-טערמין סטאַביליטעט: די גענויקייט פון הומידיטי סענסאָרס זאָל דערגרייכן ±2% ביז ±5% RH. עס איז שווער צו דערגרייכן דעם לעוועל, און געוויינטלעך איז די דריפט אין ±2%. אפילו העכער.
טעמפּעראַטורקאָעפיציענט פון הומידיטי סענסאָרן: אין דערצו צו זיין סענסיטיוו צו סביבה הומידיטי, הומידיטי סענסאָרן זענען אויך זייער סענסיטיוו צו טעמפּעראַטור. דער טעמפּעראַטור קאָעפיציענט איז בכלל צווישן 0.2 און 0.8% RH/℃, און עטלעכע קען ווערייִרן דיפּענדינג אויף די רעלאַטיווע הומידיטי. די לינעאַר טעמפּעראַטור דריפט פון הומידיטי סענסאָרן אַפעקץ גלייַך די קאָמפּענסאַציע ווירקונג, און ניט-לינעאַר טעמפּעראַטור דריפט אָפט פיילד צו דערגרייכן גוטע קאָמפּענסאַציע רעזולטאַטן.
נאָרמיט האַרדווער טעמפּעראַטור טראַקינג קאָמפּענסאַציע קען מען דערגרייכן אמתע קאָמפּענסאַציע עפֿעקטן. די אַפּערייטינג טעמפּעראַטור קייט פון רובֿ הומידיטי סענסאָרס איז שווער צו יקסיד 40 ℃.
מאַכטצושטעל פון הומידיטי סענסארן: רובֿ הומידיטי-סענסיטיוו מאַטעריאַלן ווי מעטאַל אָקסייד קעראַמיק, פּאָלימערן און ליטהיום קלאָריד דורכגיין פאָרשטעלונג ענדערונגען אָדער אפילו דורכפאַל ווען זיי אַפּלייינג אַ DC
וואָולטאַזשדעריבער, מוזן די הומידיטי סענסארן ווערן געטריבן דורך AC
מאַכט.
אויסטוישבאַרקייט: איצט איז דא א באַדייטנדיק פּראָבלעם מיט דער אויסטוישבאַרקייט פון הומידיטי סענסאָרן. סענסאָרן פון דעם זעלבן מאָדעל קענען נישט אויסגעטוישט ווערן, וואָס אַפעקטירט ערנסט דעם נוצן-עפעקט און צולייגט שוועריקייטן צו וישאַלט און קאַמישאַנינג. עטלעכע פאַבריקאַנטן האָבן געמאַכט פאַרשידענע השתדלות אין דעם הינזיכט און האָבן דערגרייכט גוטע רעזולטאַטן.
הומידיטי קאליבראציע: קאליבראציע פון הומידיטי איז שווערער ווי קאליבראציע פון טעמפעראטור. סטאנדארט טערמאמעטערס ווערן געווענליך גענוצט פאר טעמפעראטור קאליבראציע, אבער פאר הומידיטי קאליבראציע, ווערן געווענליך גענוצט קאליבראציע מעטאדן פון געזעטיגטע זאלץ לייזונג, און די טעמפעראטור זאל אויך געמאסטן ווערן.
עטלעכע מעטאָדן פֿאַר ערשט צו משפטן די פאָרשטעלונג פון הומידיטי סענסאָרס: אין דער אַוועק פון שוועריקייט קאַליבראַציע פון הומידיטי סענסאָרס, עטלעכע פּשוט און באַקוועם מעטאָדן קענען זיין געניצט צו משפטן די פאָרשטעלונג פון הומידיטי סענסאָרס.
קאָנסיסטענץ באַשטימונג: קויפט מער ווי צוויי הומידיטי סענסאָרן פון דעם זעלבן טיפּ און פאַבריקאַנט. וואָס מער, אַלץ בעסער. שטעלט זיי צוזאַמען און פאַרגלייכט די רעזולטאַט ווערטן. אונטער רעלאַטיוו סטאַבילע באדינגונגען, באַאָבאַכט די קאָנסיסטענץ פון די טעסט. ווייטערדיקע טעסטינג קען דורכגעפירט ווערן דורך רעקאָרדינג אין אינטערוואַלן אין 24 שעה, און באַאָבאַכטן אין פאַרשידענע הומידיטי און טעמפּעראַטור באדינגונגען, אַזאַ ווי הויך, מיטל און נידעריק הומידיטי, צו גאָר באַאָבאַכטן די קאָנסיסטענץ און פעסטקייט פון די פּראָדוקט, אַרייַנגערעכנט טעמפּעראַטור קאָמפּענסאַציע קעראַקטעריסטיקס.
הומידיטי סענסינג דורך בלאָזן מיטן מויל אָדער ניצן אַנדערע הומידיפיקאַציע מעטאָדן: באַאָבאַכטן זיין סענסיטיוויטי, רעפּראָדוסיביליטי, הומידיטי אַבזאָרפּשאַן און דעסאָרפּטיאָן פאָרשטעלונג, ווי אויך רעזאָלוציע און די מאַקסימום קייט פון דעם פּראָדוקט.
טעסטינג אין די אפענע און פארמאכטע קעסטלעך: פארגלייכן און פּרובירן צי זיי זענען קאָנסיסטענט, און באַאָבאַכטן דעם טערמישן עפֿעקט.
טעסטינג ביי הויכע און נידעריגע טעמפּעראַטורן (לויטן סטאַנדאַרט אין מאַנואַל): טעסטינג און פאַרגלייכן מיט די רעקאָרדס איידער און נאָך צוריקקומען צו נאָרמאַל, צו ונטערזוכן די טעמפּעראַטור אַדאַפּטאַביליטי פון די פּראָדוקט און אָבסערווירן די קאָנסיסטענסי פון די פּראָדוקט.
די פאָרשטעלונג פון דעם פּראָדוקט דעפּענדס לעסאָף אויף די פולשטענדיקע און ריכטיקע דעטעקציע מעטאָדן פון דער קוואַליטעט דורכקוק אָפּטיילונג.
זעטיקונגזאַלץ לייזונג ווערט גענוצט פֿאַר קאַליבראַציע, אָדער מען קען פֿאַרגלייכן און טעסטן דאָס פּראָדוקט. לאַנג-טערמין קאַליבראַציע בעת דער לאַנג-טערמין נוצן פֿון דעם פּראָדוקט איז אויך נייטיק צו מער קאָמפּרעהענסיוו באַורטיילן די קוואַליטעט פֿון דעם הומידיטי סענסאָר.
אנאליז פון עטלעכע הומידיטי סענסאר פראדוקטן אויפן מארקעט: אסאך לאקאלע און פרעמדע הומידיטי סענסאר פראדוקטן זענען ארויסגעקומען אויפן מארקעט, מיט קאפאציטאנץ-טיפ הומידיטי-
סענסיטיוועלעמענטן זענען מער געוויינטלעך. די טיפן פון סענסינג מאַטעריאַלן אַרייַננעמען דער הויפּט פּאָלימערן, ליטהיום
קלאָריד, און מעטאַל אָקסיידן.
די מעלות פון קאַפּאַסיטאַנס-טיפּ נעץ-סענסיטיוו עלעמענטן זענען שנעלע רעאַקציע גיכקייט, קליינע גרייס, און גוטע לינעאַריטעט. זיי זענען לעפיערעך סטאַביל. עטלעכע פרעמדע פּראָדוקטן האָבן אויך הויך-טעמפּעראַטור אַפּערייטינג פאָרשטעלונג. אָבער, הויך-פאָרשטעלונג פּראָדוקטן פון דעם טיפּ זענען מערסטנס פון אויסלאנד און זענען לעפיערעך טייַער. עטלעכע נידעריק-קאָסטן פּראָדוקטן אויף די מאַרק אָפט פאַרלאָזן צו טרעפן די אויבן סטאַנדאַרדס, מיט נעבעך לינעאַריטעט, קאָנסיסטענסי, און רעפּראָדוסיביליטי. די ווערייישאַן אין די נידעריקער און אויבערשטער הומידיטי ריינדזשאַז (אונטער 30% RH און העכער 80% RH) איז באַטייטיק. עטלעכע פּראָדוקטן נוצן איין-טשיפּ מיקראָקאָמפּיוטערס פֿאַר קאָמפּענסאַציע און קערעקשאַן, וואָס ראַדוסאַז די אַקיעראַסי און ינטראַדוסיז די חסרונות פון גרויס דיווייישאַנז און נעבעך לינעאַריטעט. ראַגאַרדלאַס פון הויך אָדער נידעריק-סוף קאַפּאַסיטאַנס-טיפּ נעץ-סענסיטיוו עלעמענטן, לאַנג-טערמין סטאַביליטעט איז נישט ידעאַל. נאָך לאַנג-טערמין נוצן, דריפט איז אָפט שטרענג, און די ווערייישאַן אין נעץ-סענסיטיוו
קאַפּאַסיטאַנסווערטן איז אויף דעם pF לעוועל. א 1% RH ענדערונג איז ווייניגער ווי 0.5 pF, און די דריפט פון קאפאציטאנץ ווערטן פירט אפט צו ערראָרס פון צענדליגער RH%. רוב קאפאציטאנץ-טיפ נעץ-סענסיטיוו עלעמענטן האבן נישט די פאָרשטעלונג צו אַרבעטן ביי טעמפּעראַטורן העכער 40 ℃, און זיי אָפט פאַרלאָזן אָדער ווערן דאַמידזשד.
קאַפּאַסיטיוו נעץ-סענסיטיוו עלעמענטן האָבן אויך עטלעכע חסרונות אין טערמינען פון קעראָוזשאַן קעגנשטעל. זיי אָפט דאַרפן אַ הויך מדרגה פון ריינקייט אין דער סביבה. עטלעכע פּראָדוקטן זענען אויך פּראָנע צו דורכפאַל אַזאַ ווי ליכט דורכפאַל און סטאַטיק דורכפאַל. מעטאַל אָקסייד קעראַמיק הומידיטי סענסאָרס האָבן די זעלבע אַדוואַנידזשיז ווי קאַפּאַסיטיוו הומידיטי סענסאָרס, אָבער שטויב פּלאַגינג פון די קעראַמיק פּאָרעס קענען פאַרשאַפן קאָמפּאָנענט דורכפאַל. אָפט, די מעטאָד פון פּאַוערינג אויף צו באַזייַטיקן שטויב איז געניצט, אָבער דער ווירקונג איז נישט ידעאַל, און עס קען נישט זיין געניצט אין ברענעוודיק און עקספּלאָסיוו ינווייראַנמאַנץ. אַלומינאַ סענסינג מאַטעריאַלס קענען נישט באַקומען די שוואַכקייט פון "נאַטירלעך יידזשינג" פון די ייבערפלאַך סטרוקטור, און די ימפּידאַנס איז סטאַביל. מעטאַל אָקסייד קעראַמיק הומידיטי סענסאָרס האָבן אויך די כיסרון פון נעבעך לאַנג-טערמין פעסטקייַט.
ליטיום כלוריד הומידיטי סענסארן האבן דעם מערסטן בארימטן מעלה פון אויסגעצייכנט לאנג-טערמין פעסטקייט. דורך א שטרענגן פראצעס פראדוקציע, קענען די פאבריצירטע אינסטרומענטן און סענסארן דערגרייכן הויכע גענויקייט, גוטע פעסטקייט, און לינעאריטעט, וואס גאראנטירט א פארלעסלעכע לאנג-טערמין סערוויס לעבן. ליטיום כלוריד הומידיטי סענסארן קענען נישט ווערן ערזעצט מיט אנדערע סענסינג מאטעריאלן אין באצוג צו לאנג-טערמין פעסטקייט.
פּאָסט צייט: 26סטן פעברואַר 2024