湿度传感器HS1101

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电容温湿度传感器HM1500/HM1500LF简介

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

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。

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。

温湿度传感器产品说明书

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。

CHS1101湿敏电容说明书

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。

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。

温湿度检测方案

温湿度检测方案

“空气温度湿度检测”方案可行性分析报告学校:xxx大学学院:xxx学院专业:xxx撰写人:摘要:介绍了一种基于湿敏电容HS1101、温度传感器DS18B20的空气温度湿度检测系统,对方案设计、元器件选型、硬件结构和软件设计等几部分内容进行了详细说明。

该系统能实现温度采集、显示、报警和报警限设置功能,可广泛应用于仓储、农业和运输等。

该系统具有良好的稳定性和精度,抗干扰能力强,易于扩展且实用。

关键词:HS1101;DS18B20;温度湿度检测;传感器;1.总述随着国民经济的迅速增长,温度湿度测控在生产生活中起着举足轻重的作用。

温度湿度检测装置应用范围广,其广泛应用于工厂车间、实验室、农业种植养殖以及人居环境的改善。

以蔬菜大棚为例,以蔬菜大棚代表的现代农业设施在现代化农业生产中发挥着巨大的作用。

大棚的温度和湿度参数直接关系到蔬菜和水果生长。

国外的温室设施已经发展到了比较完备的程度,并且形成了一定的标准。

而当今大多数对大棚的温度、湿度的检测和控制都采用人工管理,这样不可避免的有测控精度低、劳动强度大以及由于测控不及时的弊端,容易造成不可弥补的损失。

结果不但大大增加了成本,浪费了人力资源,而且很难达到预期的效果。

快捷高效的对温度湿度进行测控,使大棚内形成有利于蔬菜、水果生长的环境,是大棚蔬菜和水果早熟、优质、高效益的重要环节。

2.方案设计与选择在选择元器件方面,温度传感器选取DS18B20数字温度传感器,湿度传感器选取HS1101湿敏电容。

使用1602液晶显示屏分别显示温度值、湿度值。

附加键盘输入及报警装置。

DS18B20是美国Dallas公司推出的数字式温度传感器,它能够直接读出被测温度,并且可根据简单的编程实现9~12位的数值读数方式。

HS1101湿敏电容可以将空气中的湿度值转化为湿敏电容的电容值,电容随湿度的增大而增大,将该湿敏电容置于555振荡电路种,电容值的变化可以转化为与之成反比的电压频率信号的变化,这时就可以送入单片机。

基于库温湿度的监测系统分析

基于库温湿度的监测系统分析

基于库温湿度的监测系统分析关键词:仓库;温湿度;监测系统一个准确度高、简单方便的温湿度测量仪既可以提高工作的效率,减少人力、物力的损耗,还可以减少温湿度的测量误差,提高测量结果的精度和水准。

所以,如果对于原来的温湿度测量系统使用较为准确的温湿度传感器,然后再经过单片机进行控制和计算,显示和报警,那么该监测系统的调控能力一定会有所增强,自动化水平也会有所提高。

传感器技术的进步与变革是实现自动化温湿度监控的重要技术支撑,也是温湿度监测系统的重要组成部分。

本次设计将以8031基本系统为核心,采用敏感度较高、可控性较好的单片机和温湿度传感器,充分利用a/d模拟数字转换芯片的良好性能,进行系统的设计。

该设计还包含了对于复位电路、温度检测、湿度检测、报警电路等硬件设计和软件设计。

一、硬件设计(一)信号采集1.温度传感器本次设计采用的是量度范围是-55℃~+150℃的ad590温度传感器,这种温度传感器的量程较大而且精度很高,它的误差仅为±0.3℃,与相同等级的温度传感器相比,ad590的优越性也是很显而易见的。

当被测温度一定的情况之下,ad590仅仅相当于一个恒流源,这时候如果将它连接在一个5~30v的直流电源和一个1kω的定值电阻之上的话,那么就会具有相应的1mv/k的电压信号产生。

鉴于该温度传感器的电压范围是44v正向电压和20v反向电压,所以该元件的损坏或是发生故障的概率也比较小,可靠性和安全性都较强,并且传播信号也比较强,传播距离也较远。

ad590作为一种电流型的温度传感器,因此它可以直接通过对电流值的测量就可以测量出想要得到的温度值。

一般情况下,我们通常采用j,k,l,m 等字母加在ad590的后面,进行温度传感器的种类和精度的确认和区分。

根据既定的电路设计图和计算结果分析,为了减少ad590使用过程中的增益偏差和电阻偏差,在使用中要根据实际情况对电路进行适时的调整,从而保证测量的高精度、高水准。

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湿度传感器HS1101
1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。

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