Technika sensorowa. Czujniki wilgotności. dr inż. Wojciech Maziarz, prof. dr hab. T. Pisarkiewicz Katedra Elektroniki C-1, p.301, tel.



Podobne dokumenty
Czujniki wilgotności

Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

Wydział Elektryczny, Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Laboratorium Przetwarzania i Analizy Sygnałów Elektrycznych

(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH MIERNICTWO

PRZETWORNIKI CIŚNIENIA. ( )

Wybrane elementy elektroniczne. Rezystory NTC. Rezystory NTC

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Elektrody do materiałów do wilgotnościomierzy prod. Gann

(zwane również sensorami)

LABORATORIUM PODSTAW METROLOGII M-T Ćwiczenie nr 5 BADANIE CZUJNIKÓW CIŚNIENIA.

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Przedmiot: CZUJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 1 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE

Wilgotność powietrza

3.3 Czujniki wilgotności

Pojemnościowy przetwornik wilgotności oraz wilgotności i temperatury do zastosowań w klimatyzacji

OZNACZENIE WILGOTNOSCI POWIETRZA 1

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

Spis treści. 1. Wprowadzenie 15. Wstęp Definicja pomiaru i terminów z nim związanych Podstawowe pojęcia 19

ZAŁĄCZNIK B do Zarządzenia Nr 10/2017 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 25 września 2017 r.

2.3. Bierne elementy regulacyjne rezystory, Rezystancja znamionowa Moc znamionowa, Napięcie graniczne Zależność rezystancji od napięcia

PIEZOELEKTRYKI I PIROELEKTRYKI. Krajewski Krzysztof

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTCVVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 074

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011

Karta danych technicznych

Seria HT Elektroniczny Przetwornik Wilgotności. Cechy i Korzyści

NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE

ZAŁĄCZNIK B do Zarządzenia Nr 12/2015 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 30 września 2015 r.

Technik elektronik 311[07] moje I Zadanie praktyczne

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)

Uniwersalny miernik XA1000

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

Laboratorum teledetekcji. Sensory akustyczne. płk dr hab. inż. Mateusz Pasternak

2. Pomiar drgań maszyny

Praktyczne aspekty pomiaru temperatury punktu rosy wody - wpływ zasady pomiaru, instalacji oraz warunków otoczenia na uzyskiwane wyniki

Kondensatory. Konstrukcja i właściwości

AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 13 WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE POTENCJOMETRYCZNYCH CZUJNIKÓW GAZOWYCH

Menu. Badania temperatury i wilgotności atmosfery

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Badanie oleju izolacyjnego

POMIARY WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

POMIARY WILGOTNOŚCI POWIETRZA

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

Głośniki do Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Parametry elektroakustyczne głośników pożarowych

Przetworniki ciśnienia z tytanu do mediów agresywnych DST P40I

Czujnik Rezystancyjny

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

TERMOMETRY CYFROWE HD9214, HD9215, HD9219

Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie IV. Poznań,

Pomiary w oparciu o pomiary drogi i różniczkowanie - (elektryczne lub numeryczne)

Czujnik Rezystancyjny

Czujniki i urządzenia pomiarowe

Przetwornik ciśnienia Rosemount 951 do suchego gazu

540,00 zł 900,00 zł 7 Kalibrator oscyloskopów : 900,00 zł 8

European Electronic Controls Catalogue Catalogue Section A Product Bulletin HT-9000 Issue Date Seria HT-9000

PRZETWORNIKI POMIAROWE

Grafen materiał XXI wieku!?

Pomiar wielkości nieelektrycznych: temperatury, przemieszczenia i prędkości.

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza.

Aby nie uszkodzić głowicy dźwiękowej, nie wolno stosować amplitudy większej niż 2000 mv.

Możliwości techniczne wojskowych ośrodków metrologii

Materiał do tematu: Piezoelektryczne czujniki ciśnienia. piezoelektryczny

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Technika sensorowa. Czujniki wielkości mechanicznych. dr inż. Wojciech Maziarz Katedra Elektroniki C-1, p.301, tel

Wytrzymałość układów uwarstwionych powietrze - dielektryk stały

Karta danych technicznych

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski

PGNiG SA Oddział CLPB inspiratorem jakości badań i pomiarów w branży gazowniczej. Jolanta Brzęczkowska

ZAKŁAD GEOMECHANIKI. BADANIA LABORATORYJNE -Właściwości fizyczne. gęstość porowatość nasiąkliwość KOMPLEKSOWE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SKAŁ

Precyzja i wiarygodność. Laboratorium Pomiarowe

JUMO plastosens T. Wysokowydajny polimerowy czujnik temperatury

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 013

( ) u( λ) w( f) Sygnał detektora

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: pomiar i wyznaczenie parametrów metrologicznych czujnika i przetwornika ciśnienia

Wykaz urządzeń Lp Nazwa. urządzenia 1. Luksomierz TES 1332A Digital LUX METER. Przeznaczenie/ dane techniczne Zakres /2000/20000/ lux

CZUJNIKI I UKŁADY POMIAROWE

Politechnika Gdańska

Przetwornik ciśnienia

Przetwornik temperatury RT-01

Przedmiot: Metoda określania punktu rosy. Business Unit Contractors, Sika Services AG Speckstrasse 22, 8330 Pfäffikon, Switzerland

Czujniki różnicy ciśnienia

Pytania z przedmiotu Inżynieria materiałowa

Seria HT-9000 Elektroniczny Przetwornik Wilgotności. Cechy i Korzyści

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO Nr AP 045

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Wzmacniacz pomiarowy WZPT-500/300/200/130 z czujnikiem PT-100

Zjawisko piezoelektryczne 1. Wstęp

PODSTAWY AUTOMATYKI I. URZĄDZENIA POMIAROWE W UKŁADACH AUTOMATYCZNEJ REGULACJI. Ćwiczenie nr 1 WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK STATYCZNYCH

VIGOTOR VPT-13. Elektroniczny przetwornik ciśnienia 1. ZASTOSOWANIA. J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych

Sonochemia. Dźwięk. Fale dźwiękowe należą do fal mechanicznych, sprężystych. Fale poprzeczne i podłużne. Ciało stałe (sprężystość postaci)

E dec. Obwód zastępczy. Napięcie rozkładowe

Rodzaj/forma zadania. Max liczba pkt. zamknięte 1 1 p. poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p. poprawne odpowiedzi. zamknięte 1 1 p. poprawne odpowiedzi

KONDUKCYJNA WYMIANA CIEPŁA - STYKOWY POMIAR TEMPERATURY

SENSORY I PRZETWORNIKI POMIAROWE

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Transkrypt:

Technika sensorowa Czujniki wilgotności dr inż. Wojciech Maziarz, prof. dr hab. T. Pisarkiewicz Katedra Elektroniki C-1, p.301, tel. 12 617 30 39 Kontakt: Wojciech.Maziarz@agh.edu.pl 1

Co to jest wilgotność? Wilgotność powietrza zawartość pary wodnej w powietrzu. Zależy od temperatury. Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować. Wilgotność bezwzględna zawartość pary wodnej w powietrzu w jednostce objętości równej 1m³, wyrażona w gramach (g/m³) zwana gęstością bezwzględną pary wodnej 2

Co to jest wilgotność? Wilgotność względna (Relative Humidity - RH) stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia nasycenia, określającego maksymalne ciśnienie cząstkowe pary wodnej w danej temperaturze Ciśnienie cząstkowe jest ciśnieniem, jakie miałby gaz, gdyby zajmował całą dostępną objętość. 3

Co to jest wilgotność? przykład RH=0% w powietrzu nie ma pary wodnej, powietrze suche. RH = 55% powietrze zawiera 55% ilości pary nasyconej, która mogłaby być w nim zawarta w tej temperaturze. RH=100% para nasycona; oziębiona skrapla się 4

Czujniki wilgotności - wybrane zastosowania Kontrola wilgotności (i temperatury) w: szklarniach, suszarniach, clean-roomach, magazynach, pomieszczeniach fermentacji i dojrzewania owoców, urz. monitoringu niemowląt pomieszczeniach kondycjonowania (suszenia) drewna systemach smarowania (hydroliza cieczy bazujących na estrach lub reakcja z innymi składnikami degeneracja oleju) elektronice (np. magnetowidy) Stacje pogodowe http://www.omron.co.id/product_info/es2-hb/index.asp 5

Czujniki wilgotności Dwa główne typy czujników: Higroskopowe (zmiana właściwości elektrycznych określonych materiałów zachodzące w wyniku pochłaniania wilgoci z otoczenia) - higrometry włosowe - cz. rezystancyjne - cz.pojemnościowe - cz.pojemnościowo-rezystancyjne - cz. grawimetryczne - SAW z akustyczna falą powierzchniową Kondensacyjne (z chłodzonym lustrem) - wilgotność jest wyznaczana pośrednio na podstawie pomiaru temperatury skraplania) czujniki punktu rosy 6

Higrometr włosowy Dawno dawno temu Zastosowanie: stacja pogody z babą i chłopem 7

Rezystancyjne czujniki wilgotności Pierwszy sensor: National Bureau of Standards, Dunmore 1938 F.W. Dunmore, J. Res. NBS 20 (1938) 723. R LiCl R S-polistyren LiCl bardzo duża intensywność pochłaniania wilgoci Przewodzący materiał higroskopijny Czas odpowiedzi większości czujników tego rodzaju 10 30 s, rezystancja od 1 kω - 100 MΩ, średni czas życia > 5 lat, reaktywna atmosfera może go skrócić. 8

Piezorezystancyjny czujnik wilgotności Higroskopijna warstwa poliimidu pęcznieje powodując modulację naprężenia technologicznego membrany oraz zmianę rezystancji 4 piezorezystorów p+ - Si (szczegóły na nast. stronie) 9

Piezorezystancyjny czujnik wilgotności Cztery piezorezystory umieszczone są na krawędzi membrany prostopadle i równolegle do tej krawędzi. Napięcie na wyjściu mostka jest liniową funkcją różnicy naprężeń w rezystorze prostopadłym σ L i równoległym σ P do membrany π 44 wsp. piezorezyst. krzemu (100) w kierunku <110> R. Buchhold i in. Sens.&Act.B 53 (1998) 1-7 10

Rezystancyjny czujnik zintegrowany Zintegrowany czujnik typu rezystancyjnego w technologii CMOS-MEMS. Polikrzemowy rezystor R S zmienia rezystancję na skutek absorpcji pary wodnej przez wierzchnią warstwę WO 3. V out = - R S /R 1 V in C.L. Dai i in. Sens.&Act.B123 (2007) 896 11

Rezystancyjny czujnik zintegrowany Porowata czuła warstwa w postaci nanodrutów WO 3 Fotografia zintegrowanego czujnika wilgotności w technologii 0,35 μm C.L. Dai i in. Sens.&Act.B 123 (2007) 896 Wytw. wzmacniacz operacyjny 12

Rezystancyjny czujnik z warstwą kompozytową nanorurki/poliimid Poliimid: - zmiana R i C zależy od RH - duża czułość (niestety nieliniowa), - dwukierunkowy transport wody, - odporny na chemikalia - komplementarny do procesów CMOS - praca tylko do 30 42% RH - trudna kalibracja, skomplikowana elektronika Liniowa ch-ka! http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s092540050900906x 13

Rezystancyjny czujnik zintegrowany Wada: błędne wskazania w przypadku pojawienia się kondensacji na powierzchni czujnika. Rozwiązanie: zmiana konstrukcji na metalowe elektrody nanosi się podłoże pokryte przewodzącą powłoką polimerowo-ceramiczną. Czujnik dodatkowo umieszczany w plastikowej obudowie z filtrem przeciwpyłowym. Sensor SHT21 oraz obudowa SF1 z filtrem (Sensirion) http://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/dokumente/humidity/sensirion_humidity_sf1_filter_cap_datasheet_v2.pdf 14

Czujnik rezystancyjny przykład zastosowania Dla niskiej RH: R~1k, na wyjściu komp. stan niski, nic się nie dzieje. Wzrost RH do 80%: wzrost R, stan H na wyjściu komp., LED1 zapalona, IC2 wysterowuje urz. zewn. (np. wyłączenie urządzenia) http://streampowers.blogspot.com/2012/06/tiny-dew-sensor-circuit-diagram.html 15

Czujniki rezystancyjno-pojemnościowe Pomiar impedancji Z Au Obwód zastępczy kanalika i otoczenia R s Al 2 O 3 R o C o C B R B Al Anodyzowane Al R 0, C 0 warstwa tlenku R S ścianka kanalika R B, C B obszar miedzy dnem kanalika i elektrodą Al 16

Czujniki pojemnościowe Zmiana stałej dielektrycznej materiału higroskopijnego jest proporcjonalna do wilgotności względnej w otoczeniu czujnika. dielektryk SiO 2 elektroda Podłoże: najczęściej szkło, ceramika lub krzem. n-si Czas reakcji: 30...60s Zmiana pojemności: 0,2 do 0,5pF (*) dla zmiany RH o 1% i pojemności znamionowej wynoszącej 100...500pF w warunkach 50% RH i +25 C. *Uwaga na pojemności doprowadzeń! 17 http://iopscience.iop.org/0957-0233/23/1/014003/article

Czujniki pojemnościowe Czujniki pojemnościowe o różnej konfiguracji elektrod: międzypalczaste, spiralne, z elektrodą oczkową. Nieliniowe własności pojemności w funkcji R H C C s 0 w d n n czynnik zależny od budowy dielektryka ε d przenikalność w stanie suchym J.G. Korvink i in., Sens. Mater. 4 (6) (1993)323-335 18

Czujniki pojemnościowe Technologie mikroelektroniczne Membrana z zagrzebanym grzejnikiem Si do odświeżania, wierzchnimi elektrodami typu mesh i warstwą porowatego krzemu (PS) czułą na wilgoć. G.M. O`Halloran i in., Delft Univ. Press (1999) 1919 Sensor typu bulk z wierzchnim grzejnikiem i sensorami temp. Warstwę PS pokrywają elektrody typu mesh. Z.M. Rittersma i in., Sens. Mater. 12 (1) (2000) 035 19

Czujniki pojemnościowe Czujnik wilgotności HCH1000-001 - pojemnościowy firmy HONEYWELL S&C CZUJNIK, WILGOTNOŚCI, POJEMNOŚCIOWY Zakres, POMIAROWY: 0% to 100% RH Głębokość, Zewnętrzna: 0.65mm Częstotliwość, robocza, maks.: 100kHz Częstotliwość, robocza, min.: 0Hz Histereza: 2% Długość / wysokość, zewnętrzna: 7mm Długość wyprowadzeń: 11mm Liniowość: 2% Kołki, Nr liczba: 2 raster wyprowadzenia: 2.54mm Temperatura, robocza maks.: 120 C Temperatura, robocza Min.: -40 C Czas, reakcji: 15s Szerokość, zewnętrzna: 5mm 20

Czujniki pojemnościowe Czujnik wilgotności SHT-75 - pojemnościowy firmy Sensirion 21

Czujniki grawimetryczne Element oscylacyjny (kwarc) pokryty jest warstwą czułą o własnościach higroskopijnych. f f 0 m m Dla cięcia AT, 35 o 15 względem optycznej osi z kwarcu: f 2,3 10 f 6 2 0 m A Δm jest wyrażone w gramach, A w cm 2 a f w MHz Korzystne jest zatem duże f o. 22

Sensor mikrowagowy w układzie oscylatora Typowe parametry dla kwarcowego sensora mikrowagowego są następujące: f 0 = 10 MHz, Δf min = 0,1 Hz, Δf max = 1 10 khz. W takim przypadku możliwe staje się wykrywanie zmian masy na poziomie 0,1 ng/cm 2. W pomiarach z użyciem komputera wygodnie jest stosować przetwornik częstotliwość/napięcie, które podawane jest na wejście karty pomiarowej do akwizycji danych. 23

Czujnik grawimetryczny Belka rezonansowa z warstwą piezoelektryka PVDF i elektrodami Al. Wydłużanie i skracanie się piezoelektryka powodują drgania belki, na które wpływa masa adsorbowanej wody. A. Gluck i in. Sens.&Act.B 18/19 (1994)554 24

Sensory z akustyczną falą powierzchniową SAW (Surface Acoustic Wave) Fala powierzchniowa w piezoelektryku Fala Rayleigha to złożony przebieg mający składową w postaci fali podłużnej oraz przesuniętą o π /2 składową poprzeczną. Składowa poprzeczna zanika w zupełności na głębokości ok. dwu długości fali. 25

Sensory SAW Przetwornik międzypalczasty o okresie L i aperturze W. Warunek na częstotliwość rezonansową: f 0 v v L Zmieniając okres L przetwornika można wytwarzać fale SAW w szerokim zakresie częstotliwości. Dla kwarcu używany zakres częstotliwości określony jest w przedziale od ok. 30 MHz do 1 GHz. 26

Sensory SAW Rezonator SAW z warstwą higroskopijną 27

Sensory SAW Pomiar przesunięcia fazowego w różnicowej konfiguracji linii opóźniających Układ detekcyjny zmiany częstotliwości generatora z rezonatorem SAW w konfiguracji różnicowej. Wykrywa się zmiany częstości rzędu 10-8. Rezonator SAW w rezonansie odpowiada połączeniu szeregowemu RLC z rówoległą pojemnością C 0. 28

M. Penza i in. Sens.& Act.B 68 (2000)300-306 Sensory SAW Przesunięcie częstości między oboma sensorami zależy od zaabsorbowanej wilgoci (RH) przez warstwę higroskopijnego polimeru PVA. 29

Sensory SAW Wysokoczuły czujnik wilgotności SAW wykorzystujący nanomateriał Materiał nanostrukturalny PANI (polianilina) - duży stosunek powierzchni do objętości - duża głębokość penetracji wilgoci 30

Czujniki psychrometryczne T 1 termometry T 2 Porowata ceramika nas. H 2 O Psychrometr - zasada działania - termometr suchy i mokry w otoczeniu gazu nienasyconego, - z mokrego odparowuje woda powodując jego oziębienie -w efekcie powstaje różnica temperatur (tzw. różnica psychrometryczna), T 1 T 2 = f( wzgl ) Jest ona liczbowym wskaźnikiem wilgotności gazu. 31

Czujniki punktu rosy LED termometr Pt fototranzystory zwierciadło chłodziarka Peltiera Temperatura punktu rosy (dew point temperature, Dp) to temperatura, w której ciśnienie pary wodnej w powietrzu jest równe ciśnieniu nasycenia. Stan nasycenia odpowiada maksymalnej ilości pary wodnej, jaką może przyjąć dana objętość powietrza. W temperaturze punktu rosy para wodna przechodzi ze stanu gazowego w ciekły. Punkt rosy temp., w której para i ciecz są w równowadze Wyznaczenie temperatury punktu rosy oraz znajomość aktualnej temperatury gazu pozwala w prosty sposób wyznaczyć ciśnienie nasycenia oraz aktualne ciśnienie pary wodnej. Wilgotność względna (relative humidity, RH) jest wówczas obliczana jako stosunek ciśnienia pary wodnej w wilgotnym powietrzu do ciśnienia nasyconej pary wodnej. 32

S. Lomperski i in. Meas. Sci. Technol. 7 (1999) 742-745 Czujniki punktu rosy Czujnik typu optycznego Kondensująca para wodna zmienia amplitudę i polaryzację promieniowania odbitego. 33

R. Jachowicz i in. Sens.& Act. A 85 (2000)75-83 Czujniki punktu rosy Czujnik w wersji pojemnościowej 34

Kalibracja czujników wilgotności 1. Pomiary w komorze klimatycznej drogie, czasochłonne 2. Za pomocą roztworów soli Roztwór soli nasyconej posiada STAŁĄ, określoną wilgotność względną (RH) w powietrzu nad roztworem. Wilgotność ta zależy tylko od temperatury. Pozwala to na skalibrowanie czujnika wilgotności w konkretnym punkcie, dla jednej wartości RH. Sól (nasycony roztwór wodny) Wilgotność względna % 25 o C 20 o C chlorek litu LiCl 11,3 12 chlorek magnezu MgCl 32,8 33,1 azotan magnezu Mg(NO3)2 53,0 55 chlorek sodu NaCl 75,3 75,5 chlorek potasu KCl 97,3 97,6 35 https://store.vaisala.com/eu/hmk15-humidity-calibrator-set/hmk15a1010b11b/dp

Kalibracja czujników wilgotności Zestaw kalibracyjny z solami Sole Naczynia Termometr rtęciowy (skalibrowany) Woda dejonizowana Mieszadełko Sole: LiCl (11%RH) NaCl (75%RH) Zestaw kalibracyjny HMK15 firmy Vaisala 36 https://store.vaisala.com/eu/hmk15-humidity-calibrator-set/hmk15a1010b11b/dp

Kalibracja czujników wilgotności 3. Za pomocą miernika/kalibratora wzorcowego Prosta zasada działania: - mieszane są dwa strumienie powietrza: wilgotne (para nasycona z generatora wilgotności) oraz suche (z osuszacza). - Zadana wilgotność osiągana poprzez regulację stosunku przepływów pow. wilgotnego i suchego Kalibrator wilgotności HG-1 Firmy Michell Zakres pracy: 2 do 90% RH w temp. pokojowej Dokładność: ±2 % odczytu (% RH), 37 http://www.michell.com/pl/documents/hg-1.pdf

Określanie wilgotności bezwzględnej Czujniki wilgotności bezwzględnej Zastosowania: - w piecach do suszenia drewna, - maszynach do suszenia tkanin lub papieru, - w przemyśle farmaceutycznym - w procesach odwadniania żywności - do badania sprawności ogniw paliwowych, w których produktem ubocznym jest para wodna - inne 38

http://elektronikab2b.pl/technika/5812-metody-pomiaru-wilgotnoci Pomiary wilgotności bezwzględnej czujniki Metoda pomiaru: Wykrywanie zmiany przewodności cieplnej: wykorzystanie różnicy między przewodnością cieplną suchego gazu i przewodnością cieplną wilgotnego powietrza. 2 termistory w układzie mostka: jeden zamknięty hermetycznie w obudowie z suchym azotem, drugi nieosłonięty. Moc wydzielana w termistorach w wyniku przepływu prądu generuje ciepło. Ze względu na różnicę przewodności termicznych ciepło jest w innym stopniu rozpraszane w otoczeniu termistora w azocie i w powietrzu. Wynika stąd różnica temperatur oraz różnica rezystancji termistorów, proporcjonalna do aktualnej wartości wilgotności bezwzględnej. 39

Wyznaczenie wilgotności bezwzględnej Zawartość wilgoci w powietrzu w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności względnej http://www.comfilter.pl/faq/woda.html 40

Porównanie własności czujników Czujniki rezystancyjne: duża powtarzalność, możliwość umieszczenia w znacznej odległości od układu pomiarowego przystępna cena. Czujniki pojemnościowe: niski współczynnik temperaturowy możliwość pracy w wysokich temperaturach (do 200 C). zdolność do całkowitej regeneracji w przypadku wystąpienia kondensacji na powierzchni czujnika duża odporność na opary związków chemicznych. Wada: ograniczenie odległości elementu pomiarowego od układu przetwarzania sygnału (pojemności pasożytnicze przewodów mogą wpływać na wyniki pomiarów - zmiany pojemności czujnika pod wpływem RH rzędu ułamków pf). Czujniki wykorzystujące zmianę przewodności cieplnej: możliwość pracy w wysokich temperaturach oraz w środowisku korozyjnym. Czujniki punktu rosy: szeroki zakres pomiarowy (od 80 C do ponad 100 C) oraz duża dokładność pomiaru, drogie, stosowane do wzorcowania. 41

Warto zajrzeć Humidity Sensors: A Review of Materials and Mechanisms, SENSOR LETTERS, Vol. 3, 274 295, 2005: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.146.3346&rep=rep1 &type=pdf Humidity sensors - Honeywell: http://www.slideshare.net/element14/humiditysensors http://www.omron.co.id/product_info/es2-hb/index.asp http://www.machinerylubrication.com/read/28697/humidity-saturation-limits http://www.kylescholz.com/make/2011/08/moisture-sensor.html The ink-jet printing humidity sorption sensor modelling, design, technology and characterization : http://iopscience.iop.org/0957-0233/23/1/014003/article Humidity Saturation Limits of Hydraulic and Lubrication Fluids: http://www.machinerylubrication.com/read/28697/humidity-saturation-limits http://elektronikab2b.pl/technika/5812-metody-pomiaru-wilgotnoci 42

43