当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]湿度是空气中水蒸气量的术语。相对湿度(RH)定义为在给定温度下水蒸气的分压(在空气和水蒸气的气体混合物中)与水的饱和蒸气压之比。因此,简单地说,RH是特定温度下空气中水

湿度是空气中水蒸气量的术语。相对湿度(RH)定义为在给定温度下水蒸气的分压(在空气和水蒸气的气体混合物中)与水的饱和蒸气压之比。因此,简单地说,RH是特定温度下空气中水蒸气的量,与在给定温度下空气能够保持而不会冷凝的最大水蒸气相比。它是天气预报中的一个重要指标,因为它是降水,露水或雾的可能性的指标。

湿度传感器的类型

湿度传感器通常是电容式或电阻式。电容式传感器具有比电阻式传感器更线性的响应(这些传感器几乎具有对数响应,但在低湿度下具有高灵敏度)。电容式传感器也可用于0至100%相对湿度的整个范围,其中电阻元件通常限制在约20%至90%的相对湿度。

电容式相对湿度传感器通常使用经过工业验证的热固性聚合物,三层电容结构,铂电极,除高温版本外,其中一些还具有片上硅集成电压输出信号调理功能。这些传感器工作在ΔC或电容随湿度变化。交流激励而不是DC用于防止极化。

电容式传感器信号调理

多电路架构可与电容式湿度传感器配合使用。在这些设计中,在印刷电路板的布局过程中必须格外小心。必须在布局中最小化任何杂散电容,因为任何增加的电容将充当与传感器的并联电容并产生测量误差。

建议对印刷电路板和元件进行仔细的保形涂层,以防止555定时器的FOUT出现意外偏差,特别是在高湿度条件下。

第一个也是最简单的是电容 - 频率转换电路。图1显示了使用霍尼韦尔HCH-1000系列的电路图,霍尼韦尔HCH-1000系列是一种基于聚合物的传感器,具有ΔC形状因子。

 

 

图1:使用简单555定时器的电容到频率转换电路。 (霍尼韦尔提供。)

HCH-1000是一个连接到THRES和TRIG引脚的可变电容。 RV是一个可变电阻,可以补偿HCH-1000基本电容的输出频率。外部电容通过R1 +(Rv + R2)充电并通过(Rv + R2)放电。因此,如果占空比接近50%,则可以通过这两个电阻的比率精确地设置占空比。因此,频率与电源电压无关。该方法的精度小于±3.9%RH。

接下来,我们有一个电压输出电路,由两个555定时器产生,图2中的第一个定时器提供一个连续的定时脉冲来触发第二个定时器,它工作在脉冲宽度调制(PWM)模式。第二个定时器频率输出进入低通滤波器(LPF)和由双LM2904运算放大器组成的放大器。该电路方法称为一点校准电压输出。这使得电压输出的精度小于±2.7%RH。

 

 

图2:电容电压转换架构中的单点校正电路。 (霍尼韦尔提供。)

然后,为了获得最佳精度,使用两点校准方法(如图3所示),精度小于+/- 0.5%RH。

 

 

图3:电容电压转换架构中的两点校正电路。 (霍尼韦尔提供。)

最后,还有ADI公司的AD7147等电容数字转换器,它提供了一种高度集成的方法,可使用电容式湿度传感器将电容转换为数字串行输出直接连接到它的输入。

作为针对特定但广受欢迎的产品领域的最终电容式湿度传感器解决方案,TDK拥有一系列带有NB系列器件的超声波雾化器单元。它们与电子设备完全集成,可随时安装到雾化器产品设计中。

电阻式湿度传感器

电阻式湿度传感器³可选陶瓷或聚合物结构。电阻式湿度传感器通常由吸湿(吸收水分)介质组成,例如导电盐或沉积在非导电基底上的贵金属电极上的聚合物。

当传感器存在水蒸气时,它会被吸收,导致功能性离子基团解离,导致电导率增加。响应时间很慢,范围从10到30秒,步长变化为63%。

大多数电阻式传感器使用交流激励来防止传感器极化。产生的电流被整流并转换成DC,然后可以进行线性化并根据需要进行放大。施加到桥的AC信号范围从30Hz到10kHz。例如,考虑具有电压输出的TDK CHS系列集成电阻式湿度传感器。

电阻式传感器信号调理

如果需要采用分立式设计,可以使用1 kHz AC正弦波来激励包含电阻式湿度传感器的半桥。输出电压与上电阻和电阻传感器建立的分压电压成正比。电阻湿度传感器用AC信号而不是DC电压激励,以防止传感器极化。

通过分压器将DC基座电压施加到反相输入。通过仪表放大器从AC电压中减去该DC电压,并且在输出端出现差电压。 DC电平确保两个输入端的差电压随着电压差的增加而导致输出电压增加。

然后将AC桥式放大器的输出交流耦合,以去除DC内容,到达执行全波整流功能的绝对值电路。然后将整流电压施加到双极低通滤波器的输入端。这消除了大部分1 kHz的纹波。由于湿度传感器通过湿度水平的线性变化产生高度非线性的电阻变化,因此输出电压也是非线性的。可以采用包括对数放大器来帮助改善输出电压与湿度响应。

温度对基于吸收的湿度传感器的影响

所有类型的基于吸收的湿度传感器的输出,无论是电容式,体电阻式,导电薄膜等,都受温度1和相对湿度百分比的影响( %RH)。因此,温度补偿必须用于需要更高精度或宽工作温度范围环境的应用中。

温度测量装置应尽可能靠近湿度传感器的有效区域,特别是在将RH和温度结合作为测量露点的方法时。大多数工业级湿度和露点仪器在陶瓷传感器基板背面使用1,000Ω铂RTD。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭