湿度传感器HS1101
HS1100_HS1101电容式湿度传感器及其应用

收稿日期:2001 03 08 修改稿日期:2001 05 14HS1100/HS1101电容式湿度传感器及其应用林 敏 于忠得大连轻工业学院 辽宁省大连市 116034侯秉涛大连工业学校 辽宁省大连市 116033摘要 介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、电路组成与优良性能。
关键词:湿度 测量 电路中图分类号:TH 8371 引言测量空气湿度的方式很多,其原理是根据某种物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H S1100/HS1101湿度传感器及其应用。
2 特点不需校准的完全互换性,高可靠性和长期稳定性,快速响应时间,专利设计的固态聚合物结构,有顶端接触(H S1100)和侧面接触(H S1101)两种封装产品,适用于线性电压输出和频率输出两种电路,适宜于制造流水线上的自动插件和自动装配过程等。
图1为湿敏电容工作的温、湿度范围。
图2为湿度-电容响应曲线。
图1 HS11 湿敏电容工作的温湿度范围相对湿度在0%~100%RH 范围内;电容量由162pF 变到200pF,其误差不大于 2%RH;响应时间小于5s;温度系数为0.04pF/ 。
可见精度是较高的。
3 湿度测量电路HS1100/HS1101电容传感器,在电路构成中等效于一个电容器件,其电容量随着所测空气湿度的增大而增大。
如何将电容的变化量准确地转变为计算机易于接受的信号,常用两种方法:一是将该湿敏电容置于运放与阻容组成的桥式振荡电路中,所产生的正弦波电压信号经整流、直流放大、再A/D 转换为数字信号;另一种是将该湿敏电容置于555振荡电路中,将电容值的变化转为与之呈反比的电压频率信号,可直接被计算机所采集。
图2 HS11 湿敏电容的湿度 电容响应曲线频率输出的555测量振荡电路如图3所示。
电容温湿度传感器HM1500/HM1500LF简介

一、电容温湿度传感器HM1500/HM1500LF简介
基于HS1101/HS1101LF的电压输出湿度模块,高可靠性与长时间稳定性,在5VDC供电时,0~100%RH对应输出1~4VDC线性电压,温度依赖性非常低。
二、电容温湿度传感器HM1500/HM1500LF主要特性
(1)采用专利电容HS1101/HS1101LF设计制造,带防护棒式封装
(2)5VDC恒压供电,1-4VDC放大线形电压输出,便于客户使用
(3)宽量程:0~100%RH,工作温度范围–30~60℃
(4)精度±3%RH(10~95%RH范围)
(5)抗静电,防灰尘,有效抵抗各种腐蚀性气体物质
三、电容温湿度传感器HM1500/HM1500LF典型应用
温湿度仪表动力环境监控粮情监控孵化机
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hs1101测量电路

2.1湿度测量电路HS1101电容传感器,在电路构成中等效于一个电容器件,其电容量随着所测空气湿度的增大而增大。
涉及如何将电容的变化量准确地转变为计算机易于接受的信号时,常用两种方法:一是将HS1101置于运放与阻容组成的桥式振荡电路中,所产生的正弦波电压信号经整流、直流放大、再A/D转换为数字信号;另一种是将HS1101置于555振荡电路中,将电容值的变化转为与之呈反比的电压频率信号,可直接被计算机所采集。
2.1.1NE555时基电路NE555是一个能产生精确定时脉冲的高稳度控制器,其输出驱动电流可达200mA.。
在多谐振荡器工作方式时,其输出的脉冲占空比由两个外接电阻和一个外接电容确定;在单稳态工作方式时,其延时时间由一个外接电阻和一个外接电容确定,它可以延时数微秒到数小时。
其工作电压范围为:4.5V<V<16V。
ccNE555的框图如图2-3所示[5]。
图2-3:NE555框图2.1.2基于555振荡电路的湿度测量电路设计图2-4:测湿电路图把HS1101和NE555同时接入电路中的电路设计原理图如图2-4所示。
NE555电路功能的简单概括为:当6端和2端同时输入为“1”时,3端输出为“0”;当6端和2端同时输入为“0”时,3端输出为“1”。
在此电路中,555定时器正是根据这一功能用作多稳态触发器输出频率信号的。
当电源接通时,由于6和2端的输入为“0”,则定时器3脚输出为“1”;又由于C1两端电压为0,故V 通过R2和R3对C1充电,当C1两端电压达到cc 2V /3时,定时电路翻转,输出变为“0”。
此时555定时器内部的放电BJT 的基cc极电压为“1”,放电BJT 导通,从而使电容C1通过R3和内部放电BJT 进行放电,当C1两端电压降低到V /3时,定时器又翻转,使输出变为“1”,内部放电ccBJT 截止,VCC 又开始通过R2和R3对C1充电,如此周而复始,形成振荡。
其工作循环中的充电时间为T =0.7(R2+R3)C1;放电时间为T =0.7R3*C1;输出脉h 1 冲占空比为q=(R2+R3)/(R2+2R3),为了使输出脉冲占空比接近50%,R2应远远小于R3。
运用KEILC分析HS1101湿度传感器F-RH转换算法

运用KEILC分析HS1101湿度传感器F-RH转换算法作者:邱玉娟来源:《现代电子技术》2008年第24期摘要:针对在单片机湿度测量系统中,将湿度传感器HS1101和555组成振荡器的输出计频后,按技术手册给定的频率-湿度关系,为达到理想的转换精度,设计了几种将频率转换为湿度的算法以及实现该算法相应的C51源程序,在KEIL C软件环境下,进行编译并仿真运行,通过监视反汇编、性能分析等观察窗口,对生成代码长度、执行效率进行了具体分析比较,指出了在C51编程提高程序运行性能方面,应引起重视的算法和一些技术性问题。
关键词:HS1101;F-RH转换函数;转换精度;KEILC;性能分析中图分类号:G712;TP212文献标识码:B文章编号:1004-373X(2008)24-184-03Analysis of the Convertible Algorithm about HS1101 Humidity Sensor by KEILCQIU Yujuan(Jiangyin Polytechnic College,Jiangyin,214433,China)Abstract:This article designs several algorithms of the conversion between frequency and humidity with reference to the fixed relation of the tow elements stated in the technical manual to achieve the desired accuracy of the conversion,and provides a realization of these types of algorithms corresponding C51 source program.These algorithms apply to the microcontroller humidity measurements system in which the frequency of the output of the oscillator consisted of humidity sensor and 555 is counted.Apart from it,through the adoption of software KEILC,after compiler and simulation,the length of Generation code,executive efficiency have been compared and analyzed specificly while surveillance of the observation window.And some technical problems about the efficienal processing of C51 which should be stressed on are also pointed out in the article.Keywords:HS1101;F-RH transfer function;conversion accuracy;KEILC;performance analysis 1 引言HS1101法国HUMIREL电容式湿度传感器,采用创新技术、稳定性好、精度高、外带防护罩,抗静电、防灰尘、并可抵抗氯气、氨水等,可测的湿度测量范围为1~99%RH,精度可达到±2%可应用于湿度变送器、湿度仪表、湿度控制器及其他场合,在测量温度Tα=25℃,测量工作频率为10 kHz,C-RH特性曲线如图1,从特性曲线图上可以看出,HS1101具有极好的线性输出。
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。
温湿度传感器产品说明书

特点:湿敏电阻(湿敏传感器)是在导电半导体陶瓷基片上涂履一层高分子感湿膜,与空气中相对湿度变化导致电阻值系数变化原理。
应用于数字式温湿度表、电子温湿度计、加湿机、抽湿机、空调、气象测量场合。
优点:具有良好的灵敏感应特性、防水性、稳定性、高精度、低飘移,工业级,可替代日本韩国等同类进口产品。
SHR01-313K特点:湿敏电阻(湿敏传感器)是在导电半导体陶瓷基片上涂履一层高分子感湿膜,与空气中相对湿度变化导致电阻值系数变化原理。
应用于数字式温湿度表、电子温湿度计、加湿机、抽湿机、空调、气象测量场合。
优点:具有良好的灵敏感应特性、防水性、稳定性、高精度、低飘移,工业级,可替代日本韩国等同类进口产品。
特点:湿敏电阻(湿敏传感器)是在导电半导体陶瓷基片上涂履一层高分子感湿膜,与空气中相对湿度变化导致电阻值系数变化原理。
应用于数字式温湿度表、电子温湿度计、加湿机、抽湿机、空调、气象测量场合。
优点:具有良好的灵敏感应特性、防水性、稳定性、高精度、低飘移,高性价比,可替代日本神荣、北陆、韩国等同类进口产品。
SHR02-313K特点:湿敏电阻(湿敏传感器)是在导电半导体陶瓷基片上涂履一层高分子感湿膜,与空气中相对湿度变化导致电阻值系数变化原理。
应用于数字式温湿度表、电子温湿度计、加湿机、抽湿机、空调、气象测量场合。
优点:具有良好的灵敏感应特性、防水性、稳定性、高精度、低飘移,高性价比,可替代日本神荣、北陆、韩国进口等同类产品。
特点:湿敏电阻(湿敏传感器)是在导电半导体陶瓷基片上涂履一层高分子感湿膜,与空气中相对湿度变化导致电阻值系数变化原理。
应用于数字式温湿度表、电子温湿度计、加湿机、抽湿机、空调、气象测量场合。
优点:具有良好的灵敏感应特性、防水性、稳定性、高精度、低飘移,高性价比,可替代日本神荣、北陆、韩国进口等同类产品。
特点:电容式温湿度模块是将湿度传感器非线性电阻值转换为线性电压信号输出,体积小,使用方便,精度高。
(整理)基于HS1101的湿度采集电路.
设计题目:基于HS1101的湿度采集电路系别:应用电子与通讯技术系班级:0991321学生姓名:指导教师:成绩:2013年12 月19 日课程设计任务书2011年12月19日.目录第1章绪论 (1)1.1电路设计要求 (1)1.1.1设计题目和设计指标 (1)1.1.2设计功能 (1)第2章电路的方框图 (2)2.1HS1101采集湿度的总体框图 (2)2.2方框图工作流程介绍 (2)第3章测量电路设计和器件的选择 (3)3.1湿度传感器HS1101 (3)3.1.1湿度传感器HS1101的应用和特点 (3)3.1.2湿度传感器HS1101的主要特性 (3)3.1.3湿度传感器HS1101的技术参数 (4)3.2湿度测量电路的设计 (4)3.2.1湿度传感器HS1101采集湿度的工作原理 (4)3.2.2NE555时基电路 (4)3.3基于NE555震荡电路的湿度测量电路图 (5)3.3.1整体电路的设计原理 (5)3.3.2基于NE555设计的湿度测量电路 (5)第4章电路的测量及相关计算 (7)4.1 HS1101湿度-电容响应曲线 (7)4.2测量原理及计算公式 (7)4.2.1测量原理 (7)4.2.2计算公式及说明 (7)4.2.3示波器显示方波图及测量 (8)设计心得 (9)参考文献 (10)附录1电路原理图 (11)附录2元件清单 (12)第1章绪论1.1设计要求1.1.1 设计题目和设计指标设计题目:基于HS1101的湿度采集电路设计指标:1.精度误差:±0.1%。
2.外围电路:放大电路、滤波电路、补偿电路等。
1.1.2 设计功能通过传感器检测温度,并搭建外围电路,完成对室内湿度的采集,并通过示波器显示采集的湿度值。
第2章 电路的方框图2.1 HS1101采集湿度的总体框图,如图2-1图2-12.2方框图工作流程介绍1、首先通过湿度传感器HS1101采集湿度2、通过外围电路将湿度传感器的电容变化引起的电压变化传递置多谐振荡器3、输出电路输出电压频率信号通过示波器显示方波第3章测量电路设计与器件的选择3.1湿度传感器HS11013.1.1湿度传感器HS1101的应用和特点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。
CHS1101湿敏电容说明书
电容型湿度传感器规格书CAPACITIVE HUMIDITY SENSOR SPECIFICATIONS型号: CHS1101 /(CHS1101LF )产品名称湿敏电容 广州西博臣 科技有限公司 发行日期 2020年4月1日 批准:李玉林版本1 2020年4月1日 审核:植新明 版本2型号CHS1101(常温型) CHS1101LF (高温型)编制:植国明版本3一、原理&简述DESCRIPTIONCHS1101/(CHS1101LF)型电容型湿敏元件基于平行板电容器原理,空气中水分子浓度的影响敏感材料的介电常数,因而元件的电容值随在相对湿度的变化而变化,即△C∝λ*△%RH ,其中λ为常数,通过测量电容的变化(△C)即可检测空气中相对湿度的变化(△%RH)。
本产品采用独特的固态聚合物敏感材料,及薄膜微电子工艺,具有灵敏度高,品质因素好,响应迅速,测量范围宽等特点。
基座及器件基板采用耐腐蚀,耐高温的金属材料,元件表面涂覆具有专利的纳米保护层,可有效地提高产品的耐高温,耐高湿,耐灰尘,抗污染能力强,可用于各类对性能,批量,价格等有要求的工业,民用的相对湿度测量的使用场所。
二、特性FEATURESi、可完全互换(全量程在误差±3%RH范围内,可直接互换,无需再次标定)ii、脱湿迅速(在经过长期凝露状态下,可迅速恢复)iii、适合各类电子自动焊接制程(可应用于波峰焊,SMT再流焊,耐水洗工艺)*iv、高可靠性及长期稳定性v、适合线性电压或频率输出,易于数据处理及计算vi、响应迅速vii、适合各类环境湿度测量系统,兼容进口产品备注:* 按技术指引,在规定的温度范围及条件下进行焊接及清洗三、应用APPLICATIONS※除湿机、加湿机、冷藏柜,中央空调等制冷及干燥行业※冰箱,洗衣机,干衣机,微波炉,烤箱,红酒柜等家电设备※复印机,打印机等办公设备及场所※工业过程控制(气体含水量,湿度检测,露点检测等)※温湿度计,环境,气象,农业等行业四、技术参数 Specifications4.1 最大额定值 Maximum Rating (在ta=25℃下,或指定条件下)参数符号 数值 单位 使用温度 CHS1101CHS1101LFTa-40--100 -40--140 ℃储存温度 CHS1101 CHS1101LFTs-40-100 -40-140℃ 供电电压 Vs 10 Vac 湿度测量范围 RH 0-100% %RH 焊接时间@260℃t10s极限使用范围 Operating Range* 元件使用在(-40-140°C)时,需在高温下标定,型号为CHS1101LF ,器件外壳为黑色,外壳为耐高温材料。
湿敏电容HS1101
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 5blows 3direction
97.5%RH
-10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Stray capacitance (pF)
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
公司:深圳市新世联科技有限公司 手机:18070430980(郑)
Polynomial response
测量误差与寄生电容曲线
Error in %RH
10
8
6 12%RH
4 33%RH
2
0
55%RH
-2
-4
75.5%RH
-6
Nominal Capacitance : 180pF
Nominal Humidity : 55%RH
-8
Frequency Range : 0kHz to 25kHz
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
3.5 TO 12 V
接在 555 的 TRIG 与 THRES 两引脚上 引脚 7 用作电阻 R4 的短
R2 576K
R4 49.9K
路
Q3
毕业设计(论文)-温度、湿度以及CO2浓度测控仪的设计
兰州工业高等专科学校毕业设计(论文)题目温度、湿度以及CO2浓度测控仪的设计系别电气工程系专业电气自动化技术班级电自09-2班姓名学号指导教师(职称)(教授)日期摘要随着蔬菜大棚的迅速增多,人们对其性能要求也越来越高,特别是为了提高生产效率,对大棚的自动化程度要求也越来越高。
随着单片机及各种电子器件性价比的迅速提高,使得这种要求变为可能。
本文介绍了一种以AT89S52单片机为控制核心的测控仪,主要是为了对蔬菜大棚内的温湿度,以及二氧化碳浓度进行有效、可靠地检测与控制而设计的。
该测控仪具有检测精度高、使用简单、成本较低和工作稳定可靠等特点,所以具有一定的应用前景。
关键词:二氧化碳浓度蔬菜大棚测控仪温湿度检测自动化程度性能要求AbstractWith the rapid increase of the awning vegetables, people on its performance requirements also more and more high, especially in order to increase the production efficiency, to shed the automation degree of demand more and more is also high. With the single chip microcomputer and various kinds of electronic device performance to price ratio increased quickly, make such a request possible. This paper introduces a kind of AT89S52 SCM in as control core and control the device, mainly is for vegetables in the trellis of temperature and humidity, and carbon dioxide concentration is effective and reliable to detect and control and of the design. The measurement and control instrument has high accuracy, easy to use and low cost and stable and reliable, and other characteristics, so has certain application prospect. Keywords: carbon dioxide concentration measurement instrument testing temperature and humidity awning vegetables automation degree of performance requirements1.概述课题名称:温度、湿度、二氧化碳浓度测控仪的设计课题内容性质:工程设计课题来源性质:教师收集的结合生产实际的课题目前,在仓库、图书馆、蔬菜大棚等许多场合需要温度、湿度、二氧化碳浓度的控制。
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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。
反馈环路中电容使电路在两个暂稳态之间往复振荡。
由于电容充放电的时间T为2.2RC,所以输出的方波频率:可见输出频率和电容值成反比。
通过这个电路使湿度信号变为电容值,最后变为频率信号输出。
3.2 消除零点电容需要指出的是,图3 所示的湿度传感器零点电容比较大,灵敏度不够高,湿度从0%,100%RH,电容的变化量不超过30,50PF。
为此,最好将零点电容消除掉,在实际设计中我们用两片CMOS4001 集成电路对图3 进行改造,具体见图4。
A、B、C、D 四个点的波形如图5 所示。
由图4 中U1 的4 个或非门组合逻辑可知:只要调整C 的脉冲宽度,就可以得到D 的脉冲宽度,从而可以消除零点电容,经过调制的电容变化信号也就是湿度信号。
将同一封装内的门电路U2A、U2B、U2C、U2D 并联使用,可以扩大CMOS 门电路输出低电平时吸收负载电流的能力。
3.3 线性输出信号调理电路湿度的脉冲信号再经过后面的二极管整流、RC积分电路,得到随温度变化的电压。
由于信号比较微弱,再经过一个同向比例放大器把信号放大,最终把信号调理为0,3V的输出。
4 湿度变送器的设计在工业现场,采集到的信号经长线传输时,往往会产生以下问题:由于传输的信号是电压信号,传输线会受到噪声的干扰;传输线的分布电阻会产生电压降。
为了解决这些问题,通常用电流来传输信号,这就用到了变送器。
本文采用了美国BB 公司生产的XTR105 作为湿度变送器的芯片,把湿度传感器输入的0,3V 电压转换为4,20mA 的电流信号输出。
其电路如图7 所示。
湿度传感器输出的0,3V 电压通过XTR105 芯片的2 和13 引脚输入。
调整3和4 引脚间的电阻RG和RG1 的值,可以改变XTR105 芯片的内置仪表放大器增益值,从而选定合适的测量范围。
RCM 取为1KO,它提供一个附加电压降,使XTR105 的输入电压限制在共模方式下的电压范围内。
与RCM 并联的0.01μF 旁路电容用于降低共模噪声。
整个装置的电压,电流传递函数为:其中Rm=RG?RG1/(RG+RG1),VIN 是VIN+(13 引脚),VIN-(2 引脚)两端输入电压。
VREG 引脚(11引脚)还专门为外部电路提供5.1V 的精密电压,11引脚最大输出电流为1mA,超过1mA 会影响到零输出电流。
三极管Q1 是4,20mA 电流回路的主要电流传导器件,用于吸收回路中的大部分电流。
该器件将外部电源电流与XTR105 的内部消耗严格分开。
由于外接三极管位于反馈回路中,其参数不能在临界点。
当电源电压低于36V 时,功耗可低一些。
IN4048 接成的桥式电路可以保证XTR105 的电源极性不反接,从而真正实现两线制。
C2 为去耦电容,其值是0.01μF,用于降低高频干扰。
负载RL 用于将传送的4,20mA 的电流转换为电压,供后级处理。
选择负载阻抗RL,应使得输出在4,20mA 范围内变化时,引脚7 和引脚8 之间的电压保持在11.6V,40V 的电源电压范围内。
也可以由下式确定最大的RL:所以取RL=250Ω。
5 结语我们对所设计的湿度传感器进行了准确度测量。
将湿度传感器置入TERCHY 公司的MHU-SA 恒温恒湿箱内,用VAISALA 公司的HMP143A 高精度湿度测量仪及万用表对湿度传感器输出信号进行测量,结果见表1。
从表1 的测试结果可以看出:该传感器的测量准确度达到了?2.5%以内。
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 财务管理工作总结[财务管理工作总结]2009年上半年,我们驻厂财会组在公司计财部的正确领导下,在厂各部门的大力配合下,全组人员尽“参与、监督、服务”职能,以实现企业生产经营目标为核心,以成本管理为重点,全面落实预算管理,加强会计基础工作,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,较好地完成了各项工作任务,财务管理水平有了大幅度的提高,财务管理工作总结。
现将二00九年上半年财务工作开展情况汇报如下:一、主要指标完成情况:1、产量90万吨,实现利润1000万元 ,按外销口径,2、工序成本降低任务:上半年工序成本累计超支1120万元,,受产量影响,。
二、开展以下几方面工作:1、加强思想政治学习,用学习指导工作2009年是转变之年,财务的工作重心由核算向管理转变,全面参与生产经营决策。
对财会组来说,工作重心从确认、核算、报表向预测、控制、分析等管理职能转变,我们就要不断的加强政治学习,用学习指导工作,因此我们组织全组认真学习“十七大”、学习2009年马总的《财务报告》,在学习实践科学发展观活动中,反思过去,制定了2009年工作目标,使我们工作明确了方向,心里也就有了底,干起活来也就随心应手。
8---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------2、〃加强成本管理,努力降本增效随着金融危机对实体经济影响的日益加深,轧钢行业受到严重冲击。
对此,我们树立以人为本、参与科学管理的企业管理理念,推进企业的全面、协调、可持续发展,围绕工作目标,着重解决成本控制的“瓶颈”的问题。
厂通过实行躲峰生产、休眠生产、集中生产等新的方式实现集约化生产组织管理,确保两线生产全面平稳、协调运行,降低运行成本。
努力提高成材率,优化生产工艺和物流周期管理,大力降低库存,减少资金占用。
厚板线针对油品消耗比较大问题,通过换滤芯、增加油箱中的油的体外循环过滤次数等方式,降低了油品消耗,2月份厂成本比1月减低923万元,3、4、5月也都完成了目标成本。
3、〃加强预算、预测、控制管理预算管理是财务组工作的一个重要点,根据2009年公司财务预算指标,财务组逐项落实,横向分解到部门,纵向分解到产线、工序。
并监督厂部门落实执行情况,每月财务组都要把预算与实际执行情况提供给生产厂,使实际费用控制在预算费用之中。
预测是成本控制的重要手段,怎样才能发挥好预测的控制指导作用,在严峻的市场形势面前真有一定的难度,品种结构变化较大,与年预算结构比出现偏差较大,影响预测的准确度,为了提高准确性,我们财务组每月预测时都要把上月实际的各项指标同本月预测情况进行详细的对比、分析,诊断可能存在的综合因数,使上半年的预测9---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 水平同去年比有了明显的提高。
4、〃成本分析真正为生产经营活动起指导作用经济分析的目的就是为生产把脉,诊断生产活动“健康”情况,我们财务组每月都详细的计算各项指标完成情况,写出分析,结合实际,用数据说话,找出成本超降原因,并每月产品按明细效益排序,和厂矿、产线效益排序,为厂提供详细的财务资料,决定生产盈利品种起到重要作用,工作总结《财务管理工作总结》。
5、做好内部工序成本对标工作内部工序成本对标是今年工作重点之一,每月我们都认真同内部产线之间对比、同上年对比、不同产线工序之间对比,找出个产线、不同工序之间差距,产生原因,提供给生产厂,促进各项指标改进,降低成本,推动各项指标向先进学习。
6、做好质量成本核算工作,通过优化工艺,改进质量挖掘成本潜能认真做好质量成本核算,为技术部门提供质量损失额,使厂更加注重质量生产,通过改进加热工艺,降低能源消耗。
相同品种、不同厚度、不同长度的板坯的加热工艺进行分类细化并对其加热工艺进行调整,加热炉预热段温度降低50?,加热段、均热段温度降低10?,30?,实现降低烧损和煤气单耗的目的,提高热处理炉效率,通过实验,调整军工钢板l907a等品种的热处理制度,减少保温时间,降低加热温度来达到提高热处理炉的生产效率降低能耗,调整船板轧制工艺。
将12,16mm厚船板由控制轧制调整为不控轧制,提高轧制节奏,10---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 提高了产品质量。
7、运用最基本的东西、做好最基本的工作,随时自检自己。