HS1100电容式湿度传感器

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HS1100/HS1101电容式湿度传感器及其应用

HS1100/HS1101电容式湿度传感器及其应用
值。
表 I 空气湿度与电 压频率的典型值
湿 度
% RH
0 1 0
() 4 按键 部分
3个 Io 口连 到 3个 独 立按 键 起 /
到设定 、 行 、 位等功 能 。 运 复
() 出部分 5输
频 率
Hz
6 0 60
2个 IO 口经 光 耦 放大 接 到 2个 /
频 率
【 妻 】 绍 了一种新 型的 电容 式湿度传 感器 的 湿敏特性 及 其测 量 显示仪 表 的工 作 原理 、 摘 介 电路
组 成 与 优 良性 能 。
关键词 : 湿度
测量
电路
中圉分 类号 : 8 7 TH 3
l 引言
测量空气湿 度 的方 式很 多 , 其原 理是 根据 某 种物
() 量 精度 : . %; 2测 ±2 5
匿重 ) 巫
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蠢 丽 L上
图 4 整机 电路 柑 成 框 图
() 3 报警设 定 : ~1 0 H; 0 0 %R ( ) 出接点 容量 :2 VA , 4输 20 C 1 A.
() 1 主机 部 分 核 心 器件 选 用 了 内含 Fah存 储 l s
质 从其周 围的空气 中吸收 水分后 引起 的物理 或化 学性 质 的变化 . 间接 地获 得该 物 质 的 吸水 量及 周 围 空气 的 湿度 。电容式 、 电阻 式 和湿 涨式 湿 敏 元件 分别 是 根 据 其 高分 子材料 吸湿 后 的介 电常 数 、 电阻率 和体 积 随之 发 生 变 化 而 进 行 湿 度 测 量 的 。 下 面 介 绍 HS 1 o 1o / H 10 湿度 传感 器及其应 用。 S 11
v。 此时输 出引脚 3端 又由低 电平跃 升 为高 电平。如 , 此翻来覆 去 . 形成 方波输 出。其 中 , 充放 电时 间为

电容式湿度传感器

电容式湿度传感器
关于 HS1101 电容式湿度传感器的调研报告
原理: 电容式湿度传感器, 主要由湿敏电容和转换电路两部分组成。 它由玻璃底衬、 下电极、湿敏材料、上电极几部分组成。两个下电极与湿敏材料,上电极构成的 两个电容成串联连接。 湿敏材料是一种高分子聚合物, 它的介电常数随着环境的相对湿度变化而变 化。当环境湿度发生变化时,湿敏元件的电容量随之发生改变,即当相对湿度增 大时,湿敏电容量随之增大,反之减小(电容量通常在 48~56pf 间)。传感器的 转换电路把湿敏电容变化量转换成电压量变化, 对应于相对湿度 0~100%RH 的变 化,传感器的输出呈 0~1v 的线性变化。 使用方法: HS1101 测量湿度采用将 HS1101 置于 555 振荡电路中,将电容值的变化砖换 成电压频率信号,可以直接被微处理器采集。
Hale Waihona Puke 时间记为 T1) , 这时 555 的引脚 3 由高电平变为低电平, 然后通过 R58 开始放电, 由于 R57 被 7 引脚内部短路接地,所以只放电到触发界线(近似于 0.33 VCC,
时间记为 T2) ,这时 555 芯片的引脚 3 变为高电平。通过不同的两个电阻 R19, R20 进行传感器的不停充放电,产生方波输出。 性能指标: 由于采用了性能优良的 HS1101 电容式湿度传感器及其震荡测量电路,获得 了频率信号与湿度值得近似线性关系。 通过软件的分段线性与查表计算等数据处 理,可以校准补偿频率、漂移以及元器件的误差。因而所构成的湿度测量仪具有 结构简单、成本低、测量精度高、响应时间快、性能稳定的优点。其主要技术指 标如下: (1) 测量范围:0~100%RH (2) 测量精度:±2.5% (3) 报警设置:0~100%RH (4) 输出接点容量:220VAC,1A

湿度传感器工作原理

湿度传感器工作原理

湿度传感器工作原理一、引言湿度传感器是一种常见的传感器,用于测量空气中的湿度。

它在许多领域都有广泛的应用,例如气象、农业、工业等。

本文将详细介绍湿度传感器的工作原理。

二、湿度传感器概述湿度传感器是一种能够测量空气中水分含量的设备。

它通常由两部分组成:一个测量元件和一个信号处理单元。

测量元件负责将空气中的水分转换为电信号,而信号处理单元则将这些电信号转换为实际的湿度值。

三、湿度传感器类型目前市场上有许多种不同类型的湿度传感器,其中最常见的包括电容式、电阻式和共振式等。

1. 电容式湿度传感器电容式湿度传感器利用了空气中水分对电容值的影响来测量湿度。

它通常由两个平行板组成,其中一个板上涂有吸水材料,而另一个则是金属板。

当空气中含有水分时,吸水材料会吸收这些水分并膨胀。

这会导致两个板之间的距离变小,从而增加了电容值。

通过测量电容值的变化,就可以确定空气中的湿度。

2. 电阻式湿度传感器电阻式湿度传感器利用了空气中水分对电阻值的影响来测量湿度。

它通常由两个金属片组成,其中一个片上涂有吸水材料。

当空气中含有水分时,吸水材料会吸收这些水分并膨胀。

这会导致两个金属片之间的距离变小,从而改变了它们之间的电阻值。

通过测量电阻值的变化,就可以确定空气中的湿度。

3. 共振式湿度传感器共振式湿度传感器利用了共振频率对空气中水分含量的敏感性来测量湿度。

它通常由一个陶瓷晶体和一个微型天线组成。

当陶瓷晶体表面被涂上吸水材料时,它会因为质量增加而改变其共振频率。

通过测量共振频率的变化,就可以确定空气中的湿度。

四、湿度传感器工作原理无论是哪种类型的湿度传感器,在工作原理上都遵循着相似的流程:将空气中的水分转换为电信号,再将这些电信号转换为实际的湿度值。

1. 湿度测量元件湿度测量元件是湿度传感器的核心部分。

在电容式和电阻式湿度传感器中,它通常由一个吸水材料组成。

当空气中含有水分时,吸水材料会吸收这些水分并膨胀。

在共振式湿度传感器中,则是通过涂抹吸水材料来改变陶瓷晶体的质量。

湿度传感器的分类

湿度传感器的分类

湿度传感器的分类湿度传感器是一种广泛应用于工业生产、农业、气象、环境监测等领域的传感器。

根据其原理和工作方式的不同,湿度传感器可以分为以下几类。

一、电容式湿度传感器电容式湿度传感器利用相对湿度对电容值的影响来测量湿度。

通常采用两个平行的电极板构成一个电容器,其中一个电极上涂有湿度敏感材料,当湿度变化时,敏感材料吸附或释放水分,导致电容值的变化。

该类传感器具有响应速度快、精度高、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业自动化、气象观测等领域。

二、电阻式湿度传感器电阻式湿度传感器是利用湿度对电阻值的影响来测量湿度。

常见的电阻式湿度传感器有两种工作原理,一种是利用湿度敏感电阻的电阻值随湿度的变化而变化,另一种是利用湿度敏感材料的电导率随湿度的变化而变化。

电阻式湿度传感器具有结构简单、成本低、稳定性好等特点,广泛应用于家用电器、空调系统等领域。

三、电化学湿度传感器电化学湿度传感器是利用湿度对电化学反应的影响来测量湿度。

传感器内部通常包含一个湿度敏感电极和一个参比电极,当湿度变化时,湿度敏感电极上的电化学反应会发生变化,通过测量电极之间的电位差来计算湿度值。

该类传感器具有响应速度快、线性度高、精度稳定等特点,常用于气象观测、仓储环境监测等场合。

四、光学湿度传感器光学湿度传感器是利用湿度对光的传播和折射特性的影响来测量湿度。

通过测量入射光线在湿度敏感材料中的传播路径、折射率等变化,可以推算出湿度值。

光学湿度传感器具有高精度、抗污染能力强等优点,广泛应用于气象、石油化工、仪器仪表等领域。

五、微机电系统湿度传感器微机电系统湿度传感器是将微机电技术应用于湿度传感器中的一种新型传感器。

通过微纳加工技术制作微小的结构和敏感元件,实现对湿度的测量。

微机电系统湿度传感器具有响应速度快、体积小、功耗低等特点,被广泛应用于移动设备、智能家居等领域。

六、热电湿度传感器热电湿度传感器是利用湿度对热传导和热释放的影响来测量湿度。

传感器内部包含一个加热电极和一个测温电极,当湿度变化时,湿度敏感材料吸收或释放水分,导致热传导和热释放的变化,通过测量电极之间的温差来计算湿度值。

3种湿度传感器应用电路

3种湿度传感器应用电路

3种湿度传感器应用电路湿敏元件主要分为两大类:水分子亲和力型湿敏元件和非水分子亲和力型湿敏元件。

利用水分子有较大的偶极矩,易于附着并渗透入固体表面的特性制成的湿敏元件称为水分子亲和力型湿敏元件。

例如电阻式湿敏元件、电容式湿敏元件和毛发湿度计。

另一类非水分子亲和力型湿敏元件利用其与水分子接触产生的物理效应来测量湿度。

例如热敏电阻式湿度传感器和红外线吸收式湿度传感器等。

下面介绍3种常用的湿度传感器应用电路。

1 直读式湿度计的应用电路直读式湿度计电路如图1所示,其中RH为氯化锤湿敏电阻器,氯化锤是一种吸湿盐类,氯化锤湿敏电阻器是一种新型湿敏电阻器,属水分子亲和力型湿敏元件,它采用真空镀膜工艺在玻璃片上镀上一层梳状金电极,然后在电极上涂上一层由氯化锤和聚氯乙烯醇等配制的感湿膜。

由于聚氯乙烯醇是一种粘合性很强的多孔性物质,它与氯化锤结合后,水分子会很容易在感湿膜中吸附或释放,从而使湿敏电阻器的电阻值发生迅速的变化。

为了提高湿敏电阻器的抗污染能力,还在湿敏电阻表面涂敷一层多孔性保护膜。

对于一种配方的湿敏电阻,其测试湿度的范围相当狭窄。

要求湿度测量范围较大时,需要将多个湿敏电阻器组合使用,其测量范围才能达到20%~80%RH。

由VT1、VT2和T1等组成测湿电桥的电源,其振荡频率为250~1000Hz。

电桥的输出信号经变压器T2、C3耦合到VT3,经VT3放大后的信号由VD1~VD4桥式整流后输入微安表,指示出由于相对湿度的变化而引起电流的改变。

经标定并把湿度刻划在微安表表盘上,就成为一个简单而实用的直读式湿度计了。

图○12 电容型湿度传感器的应用电路电容型湿度传感器是用高分子材料的湿敏元件作为敏感元件,它利用有机高分子材料的吸湿性能与膨润性能制成的,属水分子亲和力型湿敏元件,吸湿后,介电常数发生明显变化的高分子电介质,可做成电容式湿敏元件。

常用的高分子材料是醋酸纤维素、尼龙和硝酸纤维素等。

高分子湿敏元件的薄膜做得极薄,一般约5000埃,使元件易于很快的吸湿与脱湿,减少了滞后误差,响应速度快。

湿度传感器HS1101

湿度传感器HS1101

湿度传感器HS11011引言湿度传感器是根据某种物质从其周围空气中吸收水分后引起的物理或化学性质的变化,从而获得该物质的吸水量和周围空气的湿度。

湿度传感器分为电阻式和电容式两种,产品的基本形式都是在基片涂覆感湿材料形成感湿膜。

空气中的水蒸汽吸附于感湿材料后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而制成湿敏元件。

湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,由于它具有灵敏度高、产品互换性好、响应速度快、湿度的滞后量小、便于制造、容易实现小型化和集成化,其精度一般比湿敏电阻要低一些。

但电阻对温度的敏感因而限制了器件在较大温度范围内的应用,因而电容湿度传感器越来越受到重视。

2 湿敏元件及变送器芯片特性目前,生产湿敏电容的主要厂家是法国Humirel 公司。

它生产的HS1101 测量范围是0%,100%RH,电容量由162PF 变到200PF,其误差不大于?2%RH;响应时间小于5S;湿度系数为0.34PF/?;年漂移量0.5%RH/年,长期稳定。

图1 为HS1101湿敏电容的湿度-电容响应曲线。

湿度变送器采用了美国 BB 公司生产的XTR105芯片,该变送器具有以下特点:a 工作范围宽;b 测量精度高;c 电路简单;d 可靠性好,使用寿命长;e 抗干扰能力强;f 工作温度范围宽(-40,+85?)3 湿度测量电路HS1101在电路中相当于一个电容器件,它的电容量随着所测空气湿度的增加而增大,为了能将电容的变化转换成电压的变化,我们设计了振荡电路、消除零点电容影响电路、整流电路、积分电路、电压—电流转换电路、放大电路等,其工作原理简图如图2 所示。

3.1 振荡电路振荡电路的作用是将电容的变化量转化为频率可变的方波。

由图3 可知,这是一个非对称多谐振荡器。

或非门G1 工作在电压传输特性的转折区,把它的输出电压直接连接到或非门G2 的输入端。

G2即可得到一个介于高低电平之间的静态偏置电压,从而使G2 的静态工作点也处于电压传输特性转折区上。

HS1101湿度传感器

HS1101湿度传感器

HS1101/HS1100相对湿度传感器基于独特工艺设计的电容元件这些相对湿度传感器可以大批量生产可以应用于办公自动化车厢内空气质量控制家电工业控制系统等在需要湿度补偿的场合他也可以得到很大的应用特点全互换性 在标准环境下不需校正 长时间饱和下快速脱湿可以自动化焊接包括波峰焊或水浸 高可靠性与长时间稳定性 专利的固态聚合物结构可用于线性电压或频率输出回炉 快速反应时间最大参数值Ta=25 除非特别标定参数符号参数值单位工作温度 Ta -40~100 储存温度 Tstg -40~125供电电压 Vs 10 Vac 湿度范围 RH 0~100 %RH 焊接时间@T=260 t 10S特征参数(Ta=25,@10KHz,除非特别标定) 特征参数符号 Min Typ Max 单位湿度测量范围 RH 1 99 5供电电压 Vs 5 10 V标称电容@55%RH C 177 180 183 pF 温度效应 Tcc 0.04 pF/平均灵敏度(33%~75%RH)C/%RH0.34pF/%RH漏电流 Ix 1 nA恢复时间@150小时结露 tr 10 s迟滞 +/-1.5 %长时间稳定性 0.5 %RH/yr 反应时间 ta 5 S曲线精度10%~90% +/-2 %RH可以按要求提供详细的说明书特征曲线HS1101/HS1100典型输出曲线所得标定数据是通过CETIAT 实验室的NIST标准而来工作频率10KHzTa=25多项式的反应方程式RH in%RH频率补偿本说明书里的电容测量都是在10KHz 条件下测的但是传感器并没有限制必须工作在5K~100KHz可以用以下的公式做校正:极性测量时为了达到更好的互换性回路中需要把传感器的第2脚接地这脚已经标记在传感头的背面的标签上焊接说明参考应用注意事项HPC007 V A线性电压输出回路内部电路方块图5~99%RH典型温度影响+0.1%RH/10~60电压输出典型参数@VCC=5V25RH 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 V out - 1.41 1.65 1.89 2.12 2.36 2.60 2.83 3.07 3.31 3.55频率输出回路注释此电路为典型的555非稳态电路HS1101/HS1100作为电容变量接在555的TRIG 与THRES 两引脚上引脚7用作电阻R4的短路等量电容HS1101/HS1100通过R2与R4充电到门限电压约0.67Vcc 通过R2放电到触发电平约0.33Vcc 然后R4通过引脚7短路到地传感器由不同的电阻R4与R2充放电其工作循环可以描述如下T high =C@%RH*(R2+R4)*ln2 T low =C@%RH*R2*ln2F=1/(T high +T low )=1/(C@%RH*(R4+2*R2)*ln2) 输出循环周期=T high *F=R2/(R4+2*R2)为了使循环时间降低50%则与R2相比R4 应该非常小但是不要低于最小值电阻R3是为了短路保护555必须为CMOS.注释555电路的非平衡电阻R1是做内部温度补偿目的是为了引入温度效应使它与HS1101/HS1100的温度效应相匹配R1必须象所有的R-C 时钟电阻的要求一样1%的精度最大的温度效应应该小于100ppm 由于不同型号的555的内部温度补偿有所不同R1的值必须与特定的芯片相匹配为了保证在55%RH 的典型湿度值为6660Hz R2也需要做稍许修正如下表555 R1R2 TLC555 909K576TS555 100nF 电容 523 7555 1732K 549 LMC555 1238562频率输出典型参数REFERENCE POINT AT 6660Hz FOR 55%RH/25RH 010 20 30 40 50 60 70 80 90 100Fr 7351 7224 7100 6976 6853 6728 6600 6468 6330 6186 6033555为典型的CMOS 类型TLC555RH 百分比相对湿度F 频率Hz多项式的反应方程式测量误差与寄生电容曲线应该特别注意减小输出寄生电容寄 生电容会在电路上 与传感器并联造 成输出漂移合理安装HS1101/HS1100经鉴定可以承受符合MIL STD 750规定的所有的焊接如焊接温度与可焊性高温高湿环境下的寿命@93%RH/60 : 1000Hours波峰焊260 + 45去离子水洗低湿储存寿命@RH<10%/23: 1000Hours机械冲击 1500g 5blows3direction 环境温度下浸入水中或处于80环境下时间 160Hours 震动震动F=100-2000Hz固定F=35Hz可以抵抗75000ppm的酸气如含氮化合物硫化物氯乙恒定加速度永久标志醇ESD 静电人体或机械方式可以抵抗一些家用器具汽车及消耗器具产生的化学物质有盐气体MIL STD 750 / Method 1041 / 96 Hours温度循环-40/+70所有的数据是从三批不同传感器实验所得每批45个传感器可以按要求提供更详细的数据封装形式。

湿度传感器的工作原理

湿度传感器的工作原理

湿度传感器的工作原理湿度传感器是一种用于测量空气中湿度的设备。

它的工作原理基于湿度对某些物理或化学特性的影响。

本文将详细介绍湿度传感器的工作原理。

一、湿度传感器的分类湿度传感器可以分为两类:电容式湿度传感器和电阻式湿度传感器。

1. 电容式湿度传感器电容式湿度传感器是一种基于电容变化原理的传感器。

它由两个电极组成,其中一个电极是涂有吸湿材料的感湿元件,另一个电极是不吸湿的参考电极。

当空气中的湿度改变时,感湿元件吸收或释放水分,从而改变电容值。

通过测量电容值的变化,可以计算出空气中的湿度。

2. 电阻式湿度传感器电阻式湿度传感器是一种基于电阻变化原理的传感器。

它由一根涂有吸湿材料的电阻丝组成。

当空气中的湿度改变时,吸湿材料吸收或释放水分,从而改变电阻值。

通过测量电阻值的变化,可以计算出空气中的湿度。

二、湿度传感器的工作原理湿度传感器的工作原理基于湿度对某些物理或化学特性的影响。

下面将分别介绍电容式湿度传感器和电阻式湿度传感器的工作原理。

1. 电容式湿度传感器的工作原理电容式湿度传感器的工作原理基于电容值与介电常数之间的关系。

介电常数是物质对电场的响应能力,它与物质的吸湿性有关。

当空气中的湿度改变时,感湿元件吸收或释放水分,从而改变电容值。

电容值与介电常数成反比例关系,因此电容值越小,介电常数越大,空气中的湿度越高。

2. 电阻式湿度传感器的工作原理电阻式湿度传感器的工作原理基于电阻值与电导率之间的关系。

电导率是物质对电流的响应能力,它与物质的吸湿性有关。

当空气中的湿度改变时,吸湿材料吸收或释放水分,从而改变电阻值。

电阻值与电导率成正比例关系,因此电阻值越小,电导率越大,空气中的湿度越高。

三、湿度传感器的应用湿度传感器广泛应用于气象、农业、工业、医疗等领域。

在气象领域,湿度传感器用于测量空气中的湿度,以便预测天气变化。

在农业领域,湿度传感器用于测量土壤湿度,以便控制灌溉量。

在工业领域,湿度传感器用于测量空气中的湿度,以便控制生产过程。

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0 to 100
% RH
50
Soldering @ T = 260°C
t
10
s
25
OPERATING RANGE
0 -40
CHARACTERISTICS
(Ta = 25°C, measurement frequency @ 10kHz unless otherwise noted)
Characteristics
(1) soldering temperature profiles available on request
MAXIMUM RATINGS (Ta= 25°C unless otherwise noted)
HS 1100 Top opening
HS 1101 Side opening
PEAK CONDITIONS STEADY STATE
Symbol
Humidity measuring range Supply voltage Nominal capacitance @ 55% RH* Temperature coefficient Averaged Sensitivity from 33% to 75% RH Leakage current (Vcc = 5 Volts) Recovery time after 150 hours of condensation Humidity Hysteresis Long term stability Response time (33 to 76 % RH, still air @ 63%) Deviation to typical response curve (10% to 90% RH)
Soldering instructions : see the Application Note HPC007
PROPORTIONAL VOLTAGE OUTPUT CIRCUIT
Internal Block Diagram
Reference Oscillator Sensor Oscillator
555 Type
TLC555 (Texas) TS555 (STM) 7555 (Harris) LMC555 (National)
R1
R2
909kΩ
576kΩ
100nF capacitor
523kΩ
1732kΩ
549kΩ
1238kΩ
562kΩ
For a frequency of 6660Hz at 55%RH
HPC001 Rev. 7 June 2002
2 TECHNICAL DATA
CHARACTERISTICS (CONT’D)
Typical response curve of HS 1100/HS 1101 in humidity
205
200
195
capacitance (in pF)
190
Calibration data are traceable to NIST
REMARK R1 unbalances the internal temperature compensation scheme of the 555 in order to introduce a temperature coefficient that matches the HS1100/HS1101 temperature coefficient. In all cases, R1 should be a 1% resistor with a maximum of 100ppm coefficient temperature like all other R-C timer resistors. Since 555 internal temperature compensation changes from one trademark to one other, R1 value should be adapted to the specific chip. To keep the nominal frequency of 6660Hz at 55%RH, R2 also needs slight adjustment as shown in the table.
4R
R1
909K
HS11XX
180p@55%RH
thigh = C@%RH*(R2+R4)*ln2 tlow = C@%RH*R2*ln2 F = 1/(thigh+tlow) = 1/(C@%RH*(R4+2*R2)*ln2) Output duty cycle = thigh*F = R2/(R4+2*R2)
C@fkHz=C@10kHz(1.027-0.01185Ln(fkHz))
Polarization
In order to get a better reproducibility during measurements, always connect the case of the header (pin 2) to the ground of the circuit. The case of the header is located on the opposite side of the tab.
Measurement frequency influence
RH in % RH
In this data sheet, all capacitance measurements are @ 10kHz. However, the sensor can operate without restriction from 5kHz to 100kHz. To calculate the influence of frequency on capacitance measurements :
2.60
2.83
3.07
3.31
3.55
FREQUENCY OUTPUT CIRCUITS
3 TECHNICAL DATA
R2 576K
IC1 2 TR
Q3 DC 7
TLC555
5 CV
TH 6
3.5 TO 12V
R4 49.9K R3 1K
FOUT
COMMENTS
This circuit is the typical astable design for 555. The HS1100/HS1101, used as variable capacitor, is connected to the TRIG and THRES pin. Pin 7 is used as a short circuit pin for resistor R4. The HS1100/HS1101 equivalent capacitor is charged through R2 and R4 to the threshold voltage (approximately 0.67Vcc) and discharged through R2 only to the trigger level (approximately 0.33Vcc) since R4 is shorten to ground by pin 7. Since the charge and discharge of the sensor run through different resistors, R2 and R4, the duty cycle is determined by :
DEMO BOARD AVAILABLE ON REQUEST (REF HM1510)
Typical Characteristics for Voltage Output Circuit At Vcc 5V - 25°C
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1.41
1.65
1.89
2.12
2.36
air control, home appliances, and industrial process control systems. They are
also useful in all applications where humidity compensation is needed.
2
FEATURES
GND
BILL OF MATERIAL AVAILABLE ON REQUEST
To provide an output duty cycle close to 50%, R4 should be very low compared to R2 but never under a minimum value. Resistor R3 is a short circuit protection. 555 must be a CMOS version.
RELATIVE HUMIDITY IN %
Ratings
Symbol
Value
Unit
Operating Temperature
Ta
-40 to 100
°C
100
Storage Temperature
Tstg
-40 to 125
°C
75
Supply Voltage
Vs
10
Vac
Humidity Operating Range RH
1 TECHNICAL DATA
RELATIVE HUMIDITY SENSOR
HS 1100 / HS 1101
Based on a unique capacitive cell, these relative humidity sensors are designed for high
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