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越是精密的仪器,越容易损坏,有时候也确实是这样。温度传感器,虽然其结构相对来说比较简单,但是也容易出现故障。尤其是在一些检测用的仪器仪表中,
温度传感器
经常会出现一些小故障,下面小编就和大家分享一下。
被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化。这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是由于
温度传感器
没有密封好或者是在焊接的时候不小心将传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换传感器外壳才能解决。
输出信号不稳定。这种原因是温度源本事的原因,温度源本事就是一个不稳定的温度,如果是仪表显示不稳定,那就是仪表的干扰能力不强的原因。
变送器输出误差大。这种情况原因就比较多,可能是选用的
温湿度传感器
的电阻丝不对导致量程错误,也有可以能是传感器出厂的时候没有标定好。
虽然
温度传感器
出故障的几率比较小,但是一旦出现测量不准确的情况,请一定及时做检查,以免出现更大的错误。
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类的生存和社会活动与湿度密切相关。随着现代化的发展,很难找出一个与湿度无关的领域来。由于应用领域不同,对
湿度传感器
的技术要求也不同。从制造角度看,同是湿度传感器,材料、结构不同,工艺不同.其性能和技术指标(像精度方面)有很大差异,因而价格也相差甚远。对使用者来说,选择湿度传感器时,首先要搞清楚需要什么样的传感器;在自己的财力允许的情况下选购何种档次的产品,权衡好“需要与可能”的关系,不至于盲目行事。从我们与用户的来往来看,收集到湿度传感器的几种常见分类。
湿敏元件是简单的湿度传感器。湿敏元件主要有电阻式、电容式两大类。
湿敏电阻 的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,
湿敏电容 的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。电子式湿敏传感器的准确度可达2-3%RH,这比干湿球测湿精度高。 湿敏元件的线性度及污染性差,在检测环境湿度时,湿敏元件要长期暴露在待测环境中,很容易被污染而影响其测量精度及长期稳定性。这方面没有干湿球测湿方法好。下面对各种湿度传感器进行简单的介绍。
1、氯化锂湿度传感器
(1)电阻式氯化锂湿度计
个基于电阻-湿度特性原理的氯化锂电湿敏元件是美准局的F.W.Dunmore研制出来的。这种元件具有较高的精度,同时结构简单、价廉,适用于常温常湿的测控等一系列优点。
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 。
(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。我国气象部门于70年代初开展碳湿敏元件的研制,并取得了积的成果,其测量不确定度不超过±5%RH ,时间常数在正温时为2~3s,滞差一般在7%左右,比阻稳定性亦较好。
3、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。因此它被认为是进行高空大气探测可供选择的几种合乎要求的传感器之一。也正是因为这些特点使人们对这种方法产生浓厚的兴趣。然而,遗憾的是尽管许多国家的人员为改进传感器的性能进行了不懈的努力,但是在探索生产质量稳定的产品的工艺条件,以及提稳定性等与实用有关的重要问题.
上始终未能取得重大的突破。因此,到目前为止,传感器通常只能在特定的条件和有限的范围内使用。近年来,这种方法在工业中的低霜点测量方面开始崭露头角。
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很多人都喜欢吃蘑菇,也就是食用菌,但是很多人都不知道,自己吃的蘑菇是怎么在大棚中被栽培出来的,毕竟农业大棚通常都远离市区,设在农村,因此很多没有种植农作物经验的人对此并不了解。
众所周知,蘑菇是一种食用菌类,在环境下,蘑菇一般雨后生长,蘑菇是需要温暖潮湿的生长环境的。但是人们对菌类的需求量很高,蘑菇的产量难以满足人们日益增多的需求,因此很多农户借助大棚对蘑菇进行栽培。
在栽培的过程中,农户都对大鹏呢的湿度十分重视,因为这决定着蘑菇的产量,因此空气湿度监测仪也纷纷走进了大棚,被广泛的使用。有了这个仪器,农户就能在时间了解到大棚内的湿度是否适合的培育和生长,可以说一台小小的检测仪就帮助农民创造了一个的栽培环境,只要农户稍加留意,就能依靠空气湿度监测仪的掌握大棚内的空气湿度,从而使蘑菇能够快速生长。
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温湿度变送器远销
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温度计是用来测量环境温度的,不同环境中应用的温度计量程不同,像实验室温度计就可以从零下
℃到
℃。温度变送器的其中一个功能是测量温度,它更重要的作用是将环境温度的变化以电流信号的形式传给控制系统,以达到维持环境温度恒定的目的。由此看来,温度变送器的功能更丰富一些。
温度变送器
可以很好地完成测量和反应温度变化的仪器,它本身的尺寸不大,在空调中安装不会占据太大空间,且时尚现代的设计符合各种场景下应用。当元件出现问题的时候,可以很轻松进行更换。变送器的读书也比较简单,屏幕上直接显示后结果,它不仅是一个变送器,也可以当做温度计使用,节约了另外安装温度计的费用。价格上比温湿度变送器便宜一些,它的功能非常强大。
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微型风速变送器的优势是什么?
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风速变送器优选品质有保障的才是要点
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通过支持太阳能供电的传感器,来监测土壤的温度、湿度及导电性,实现农业。相关市场调研机构认为,到2025年,物联网技术将体现在人们生活中的方方面面,各种设备的形态也将更为完善,人们也会完全接受物联网带来的改变,而太阳能的参与应用也将如虎添翼。
1. 无人机实现更多商用服务
亚马逊已经在努力推广无人机送货服务,而无人机的使用范围其实更广阔。例如,目些农场已经使用无人机来监测作物健康;建筑业使用无人机检查建筑质量及进度;还有一些医药公司开始使用无人机提供紧急配送服务。Google 在今年4月15日宣布收购 Titan Aeroce,一家 2012 年创立的无人机制造商。Titan Aeroce 为客户提供重量轻、反应迅速、使用太阳能电力的无人机产品——Solara 50 和 Solara 60,这两款无人机能够在平流层甚至更高的高度飞行,为地面提供无线网络广播等服务。在此之前的2013年,该公司还曾参与了太阳能动力飞机项目“阳光动力”的开发。
2. 节约用水,太阳能供电
传统农业产业也可以利用物联网,实现更节水、更的灌溉。通过支持太阳能供电的传感器,来监测土壤的温度、湿度及导电性,配合自动化灌溉系统,可以实现更合理的灌溉和施肥,有效降低成本。
3. 谷歌眼镜成为商业工具
比利时的artPick公司致力于发展谷歌眼镜等智能眼镜产品在商业领域的应用价值,有望实现更完善的商业管理需求。这套系统基于谷歌眼镜开发,眼镜能够通过识别码来获得订单数据,从而减少60%的错误率并提供25%的生产效率。
4. 小巧且拥有不间断能源的智能眼镜
Tzukuri公司的蓝牙太阳镜看上去就像普通太阳镜那样时尚,其特之处在于内置了低功耗蓝牙芯片及太阳能电池,完全不需要充电。太阳镜还提供了手机应用程序,可以监测手机及眼镜的距离,一旦超出便发送通知及警报。显然,谷歌眼镜类的智能眼镜由于外形、隐私等问题,更适合商用;而Tzukuri则给了消费级智能眼镜一个新的方向。
5. 便宜的物联网WiFi
物联网的基础便是WiFi和互联网连接,但目前我们在户外还是主要依赖昂贵的数据蜂窝网络,那么便宜且覆盖广泛的WiFi是否有可能实现?一家名为Sigfox的法国公司目前正在美国市场部署低带宽网络,只有100bps但拥有超宽的覆盖距离。这个WiFi网络不足以进行语音、视频或是互联网访问,而是设备对设备通信,其造价低至6美元。显然,这项技术完全可以用于公共物联网,实现物联网无处不在。
6. 更的烟雾探测器
类似Nest的智能烟雾探测器不仅可以监测房屋内的温度、湿度、含量及烟雾,它还拥有更多潜力。它们还可以通过加入更的传感器,实现花粉、空气微粒等更加的空气质量监测,帮助人们创造更好的室内健康环境。
7. 更好的航空行李技术
航空公司所造成的行李丢失率一直居高不下,物联网技术则可以有效改善这个问题。通过内置数据蜂窝网络、GPS设备,可以有效每一件行李并有效找回。当然,这项技术还需要很长时间来普及,因为航空公司需要投入巨大的财力才可以实现。
8. 你的衣服都有一个API?
可穿戴设备也是物联网技术的一个延伸,但目前的形式比较局限。OMsignal公司则提出了一种未来趋势,将传感器集成在普通服装内,监测心率、呼吸、运动强度及燃烧热量等,并且开放API和SDK,供软件厂商开发不同类型的应用程序。显然,这种穿戴形式人们可能更容易接受。
9. 3D打印与物联网结合
一个科学家发明了更好的测量水深的方式,通过3D打印构建一个物联网设备,在其中集成微处理器、超声波传感器、可充电电池、G数据蜂窝网络及GPS芯片,实现更、实时传输数据的水流水深探测装置。
10. 智能道路系统
交通事故显然是人类的大之一,未来我们则有可能借助物联网技术减少交通事故的发生。美国运输部计划构建一个智能道路系统,通过物联网传感器提供给驾驶者实时的道路情况、位置及速度信息,从而避免交通事故发生。
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温湿度变送器是一种具有湿敏和感温元件,可以用来测量温度和湿度并显示出来的温湿度变化的的仪器。电子温湿度计具有体积小,性能稳定,精度高等特点,温湿度变送器广泛应用在生产生活的各个行业。那么温湿度计有哪些选购小技巧呢?
在计量法中规定,湿度定义为"物象状态的量"。日常生活中所指的湿度为相对湿度,用RH%表示。总言之,即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。
湿度就与生活存在着密切的关系,但用数量来进行表示较为困难。对湿度的表示方法有湿度、相对湿度、、湿气与干气的比值(重量或体积)等等。
湿度计分类
按测量方法分类:干湿球湿度计、湿度计、毛发湿度计、库伦湿度计、电化学湿度计 、光学型湿度计
湿温度测量方法
温湿度计湿度测量从原理上划分有二、三十种之多。但湿度测量始终是世界计量领域中的难题之一。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理-化学理论分析和计算,初涉者可能会忽略在湿度测量中必需注意的许多因素,因而影响传感器的合理使用。
常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、法),法,干湿球法和电子式传感器法。
①双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于湿气和干空气的混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。
②静态法中的饱和盐法,是湿度测量中常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。
③法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光-电原理的冷镜式仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。
④干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。
⑤电子式湿度传感器法,电子式湿度传感器产品及湿度测量属于90年代兴起的行业,近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步。
湿敏传感器正从简单的湿敏元件向集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了有利条件,也将湿度测量技术提高到新的水平。
选购技巧
电子温湿度计的选购方法技巧一:
选择电子温湿度计测量范围:通过测量重量、温度一样,选择电子温湿度计首先要确定测量范围,在气象、科研等行业外,高温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-120%RH)测量。
电子温湿度计的选购方法技巧二:
选择测量精度:测量精度是温湿度传感器重要的指标,每提高—个比例,对电子温湿度计来说就是新的台阶,率就更高。由于要达到不同的精度,其生产成本相差很大,价格也相差很远。
电子温湿度计的选购方法技巧三:
考虑时和温:在实际使用电子温湿度计中,由于受到尘土、油污及气体的干扰,电子温湿度计使用时间过长,电子温湿度计会产生老化,测量的度就会下降,电子温湿度计年移量一般±1.5%左右,有点在±2.5%。
电子温湿度计的选购方法技巧四:
妥善保管仪器:电子温湿度计是非密封性的,在准确度和稳定性的情况下,避免在酸性、碱性及含的气氛中使用。应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测量的空间太大,就多放置几个温湿度计。
总结:湿敏传感器在工业、农业、气象、以及日常生活等方面都得到了广泛的应用,特别是随着科学技发展,对于湿度的检测和控制越来越受到人们的重视并进行了大量的研制工作。在选购时可根据自身产品需求,选取合适的产品。从测量精度及范围作为参考需求。
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土壤
温湿度传感器
可以监测土壤的温度水分,以此来监测植物的生长环境状况。那要如何挑选传感器呢?
1、土壤传感器常用在室外,所以要采用严格的制造工艺对整个机身进行防水防尘处理,保证元器件稳定监测,防护等级IP68,保证机身防水防腐。
2、传感器在测量时要把探针插入土壤测量,所以对探针的要求也很高。奥式体316不锈钢探针,防锈、不电解、耐盐碱腐蚀,适用各种土质。
3、传感器的芯片对数据处理至关重要,所以要注意传感器芯片的种类。MCU运放,保证传感器低功耗、高灵敏、信号传输稳定。
4、密闭性能。探针与机身之间采用高密度环氧树脂真空浇灌,很大程度阻止水分进入机体内部,传感器密闭性能高。
土壤传感器采用探针插入式设计,保证测量,精度高,响应快,互换性好,性能可靠,内置温度补偿传感器,补偿范围0-50℃。
除此之外,在实际测量中,要注意:在长期观测时,灌溉或者降雨后的测量值更接近真实水平。如果进行速测,可先在被测土壤处浇水,待水分充分渗透后进行测量。如果在较坚硬的地表测量时,应先钻孔(孔径应小于探针直径),再插入土壤中并将土压实然后测量。
2种速测方法:
快速测量:选定合适的测量地点,避开石块,确保钢针不会碰到坚硬的物体,按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有的松紧程度,紧握传感器垂直插入土壤,插入时不可左右晃动,一个测点的小范围内建议多次测量求平均值。
长期测量:垂直挖直径>20cm的坑,在既定的深度将传感器钢针水平插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数天,数月乃至更长时间的测量和记录。
目前,土壤传感器被广泛应用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。
在农业生产中,通过使用土壤温湿度传感器对于土壤墒情进行实时监测,有助于我们及时了解土壤各参数的情况,结合种植物的生长情况采取科学合理的灌溉方法,可以节约水资源;适时适量灌溉,不仅保护土地,还能提高种植物的面积产量,提高灌溉效益,促进灌区内种植物获取高产,对提高农作物的产量大有裨益。
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