Система управления установкой для измерения влажности и давления
2.3 Выбор датчика влажности
В настоящее время на практике для измерения относительной влажности применяется несколько технологий, использующих свойство различных структур изменять свои физические параметры[3] (емкость, сопротивление, проводимость и температуру) в зависимости от степени насыщения водяным паром. Каждой из этих технологий свойственны определенные достоинства и недоста
тки (точность, долговременная стабильность, время преобразования и т.д.). В таблице 2.8 приведен сравнительный анализ характеристик емкостных и резистивных датчиков относительной влажности, при производстве которых применяются различные материалы.
Таблица 2.8.
Технология производства HONEYWELL |
Технологии производства других производителей | ||||||
Активный материал |
Термо- реактивный полимер |
Термо- реактивный пластик |
Термо- реактивный пластик |
Однородный термо- пластик |
Однородная триокись алюминия |
Хлорид литиевая пленка |
Испари- тельный психрометр |
Подложка |
керамическая или кремниевая |
керамическая, кремниевая или стеклянная |
полистирол или майлар |
нет |
нет |
керамическая |
нет |
Изменяющийся параметр |
емкость |
емкость |
емкость |
сопро- тивление |
сопро- тивление |
прово- димость |
темпе- ратура |
Измеряемый параметр |
% RH |
% RH |
% RH |
% RH |
% RH |
% RH |
Температура влажной и сухой колбы |
Диапазон измерения |
0…100 % RH |
0…100 % RH |
0…100 % RH |
20…100 % RH |
2…90 % RH |
15…< 100 % RH |
20…100 % RH |
Точность |
±1,0…±5,0% |
±3,0…±5,0% |
±3,0…±5,0% |
±3,0…±10,0% |
±1,0…±5,0% |
±5,0% |
3,0…4,0% |
Взаимозаменяемость |
±2,0…±10,0% RH |
±3,0…±20,0% RH |
±2,0…±20,0% RH |
±5,0…±25,0% RH |
плохая |
±30…±10,0% RH |
отличная |
Гистерезис |
< 1,0…3,0 % |
2,0…5,0% |
2,0…5,0% |
3,0…6,0% |
< 2% |
очень высокий |
высокий |
Линейность |
±1,0% |
±1,0% |
±2,0% |
плохая |
плохая |
очень плохая |
плохая |
Время отклика |
15,0…60,0 сек |
15,0…90,0 сек |
15,0…90,0 сек |
2,0…5,0 мин |
3,0…5,0 мин |
3,0…5,0 мин |
2,0…5,0 мин |
Диапазон рабочих температур |
-40…+185°C |
-30…+190°C |
-25…+100°C |
+10…+40°C |
-10…+75°C |
- |
0…+100°C |
Температурный эффект |
-0,0022%RH/°C |
0,3/%RH/°C |
< 0,3/%RH/°C |
>1,0/%RH/°C |
>1,0/%RH/°C |
>1,0/%RH/°C |
< 0,5/%RH/°C |
Долговременная стабильность |
±1,0%RH/5лет |
±1,0%RH/1год |
±1,0%RH/1год |
±3,0%RH/1год |
>1,0/%RH/°C |
>1,0%RH/год |
±0,1%RH/1год |
Стойкость к загрязнению |
отличная |
хорошая |
очень хорошая |
очень хорошая |
очень хорошая |
±1,0/%RH/°C |
очень хорошая |
Стойкость к конденсату |
отличная |
очень хорошая |
хорошая |
очень хорошая |
очень хорошая |
очень хорошая |
очень хорошая |
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем