湿度传感器主要技术参数.
SHT21温湿度传感器技术手册说明书

SHT21技术手册温湿度传感器 ·完全标定·数字输出,I2C 接口 ·低功耗·优异的长期稳定性·采用DFN 封装-适于回流焊尺寸图 1:SHT21传感器封装的图纸,所给出的尺寸单位为毫米(1毫米=0.039英寸)。
NC 与VSS 内部已连接,可保持悬浮状态。
VSS=GND ,SDA=DATA 。
传感器芯片SHT21配有4C 代CMOSens®芯片。
除了配有电容式相对湿度传感器和能隙温度传感器外,该芯片还包含一个放大器、A/D 转换器、OTP 内存和数字处理单元。
材料构成传感器本身由硅制成,传感器的外壳由镀金铜引线框架和绿色的环氧树脂基模塑料制成。
该装置不含铅、镉和汞-因此,完全符合RoHS 和WEEE 标准。
其他信息和传感器实验包其他信息如使用手册可在网站下载,如需更多信息,可通过******************与Sensirion 联系。
SHT21有两种配套的测试包。
其中一个型号是EK-H4,可同时测量4个通道的温湿度,并有记录功能;另外一种为EK-H5,可简单测量一路温湿度,通过USB 接口与电脑连接。
Bottom View产品综述 SHT21, 新一代Sensirion 湿度和温度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:它嵌入了适于回流焊的双列扁平无引脚DFN 封装,底面3 x 3mm ,高度1.1mm 。
传感器输出经过标定的数字信号,标准 I 2C 格式。
SHT21配有一个全新设计的CMOSens®芯片、一个经过改进的电容式湿度传感元件和一个标准的能隙温度传感元件,其性能已经大大提升甚至超出了前一代传感器(SHT1x 和SHT7x )的可靠性水平。
例如,新一代湿度传感器,已经经过改进使其在高湿环境下的性能更稳定。
每一个传感器都经过校准和测试。
在产品表面印有产品批号,同时在芯片内存储了电子识别码-可以通过输入命令读出这些识别码。
土壤湿度传感器的原理及参数

土壤湿度传感器的原理及参数
土壤湿度传感器的原理是利用电极与土壤之间的电阻变化来测量土壤的湿度。
传感器根据土壤的导电性和含水量的变化来输出一个电阻值,然后将这个电阻值转换成一个电压值或数字信号,进而测量土壤湿度。
传感器的参数包括:
1. 灵敏度:传感器对土壤湿度变化的响应度就是传感器的灵敏度。
一般来说,传感器的灵敏度越高,测量精度就越高,但是也可能会因为过于敏感而产生误差。
2. 测量范围:传感器所能测量土壤湿度的范围,一般是以百分比表示。
不同类型的土壤湿度传感器的测量范围不同,用户需要根据实际需求进行选择。
3. 稳定性:传感器的稳定性指传感器在使用过程中,输出结果是否会出现不稳定、不准确的情况。
稳定性越高,传感器的使用寿命也会更长,测量精度也更高。
4. 反应时间:传感器对土壤湿度变化的响应时间越快,数据更新的频率也越高,能够提高数据的实时性和准确性。
5. 输出方式:传感器可以采用模拟信号输出或数字信号输出两种方式,用户需要根据实际需求和设备的接口要求进行选择。
温湿度传感器参数

温湿度传感器参数温湿度传感器参数温湿度传感器是一种测量环境中温度和相对湿度的设备。
它们通常用于监测室内和室外环境中的气候条件,以便控制空调、加热和通风系统。
以下是有关温湿度传感器参数的详细信息。
一、测量范围温湿度传感器的测量范围是指它能够正确地读取的温度和湿度值的区间。
这个范围通常由两个数字表示,例如:0-100% RH 和 -40°C 到85°C。
这意味着该传感器可以在-40°C到85°C之间测量温度,并在0-100% RH之间测量相对湿度。
二、准确性准确性是指传感器读取值与实际值之间的差异程度。
这通常由一个百分比表示,并且与特定的环境条件有关。
在标准大气压下,一个具有±2%RH精度的传感器将在20°C时读取98%RH时实际上可能只有96%RH。
三、响应时间响应时间是指从环境发生变化到传感器检测到并显示变化所需的时间。
响应时间越短,传感器越能够快速反应环境变化。
这通常由秒数表示。
四、稳定性稳定性是指传感器在长期使用过程中的准确性和响应时间是否会发生变化。
稳定性越好,传感器的使用寿命就越长。
五、输出信号温湿度传感器可以产生不同类型的输出信号。
它们可以通过模拟电压输出或数字通信协议(如I2C或SPI)输出数据。
选择正确的输出类型将有助于确保与其他设备的兼容性。
六、尺寸和安装温湿度传感器可以有不同的尺寸和安装方式。
一些传感器可以直接插入电路板上,而其他一些需要固定在外壳中。
选择正确的尺寸和安装方式将有助于确保传感器适合所需的应用程序。
七、额外特性一些温湿度传感器具有额外特性,例如自动校准或防抖动功能。
这些特性可以提高传感器的准确性和可靠性,并使其更适合特定应用程序。
总结:以上是关于温湿度传感器参数的详细信息介绍。
了解这些参数对于选择正确的温湿度传感器非常重要,以确保传感器能够满足所需的应用程序要求。
在选择温湿度传感器时,需要考虑测量范围、准确性、响应时间、稳定性、输出信号、尺寸和安装以及额外特性等因素。
dht11传感器参数

dht11传感器参数DHT11传感器是一种常见的数字温湿度传感器,具有小体积、低功耗、调校简单等特点,在家庭自动化、气象站、舒适度控制等领域广泛应用。
以下是DHT11传感器的相关参数参考:1. 温度测量范围:DHT11传感器的温度测量范围通常在0°C至50°C之间。
这意味着它可以测量通常的室温范围内的温度变化。
2. 温度测量精度:DHT11传感器的温度测量精度一般在±2°C之内。
这个精度对于大多数应用来说已经足够,可以满足一般的温度监测要求。
3. 湿度测量范围:DHT11传感器的湿度测量范围通常在20%RH至90%RH之间。
这个范围可以满足大多数应用中对湿度变化的监测。
4. 湿度测量精度:DHT11传感器的湿度测量精度一般在±5%RH之内。
这个精度对于一般的湿度监测要求已经足够,能够满足大部分应用的需要。
5. 响应时间:DHT11传感器的响应时间通常在2秒至5秒之间。
这个响应时间是指从传感器接收到测量指令开始,到将测量结果输出完成的时间。
6. 供电电压:DHT11传感器的供电电压一般在3V至5.5V之间。
这个范围使得DHT11可以与多种单片机、微控制器以及其他电子设备兼容。
7. 输出信号:DHT11传感器通过单总线数字信号输出温湿度测量结果。
传感器将温湿度数据转换为数字信号,并通过单总线协议进行传输,便于与主控设备通信。
8. 尺寸与连接方式:DHT11传感器的尺寸通常为15.5mm x12mm x 5.5mm,小巧便携。
传感器通过4个引脚与外部设备连接,其中包括VCC供电引脚、GND地引脚、DATA数据引脚和NC引脚。
总结起来,DHT11传感器是一种常见的数字温湿度传感器,具有温度测量范围广、温湿度测量精度高、响应时间快等特点。
其供电电压范围广泛适用于各种电子设备,而且通过单总线协议输出温湿度测量结果,方便与主控设备通信。
因此,DHT11传感器在家庭自动化、气象站、舒适度控制等领域得到了广泛应用。
gd传感器参数

GD传感器是一种广义的概念,它可以指代多种不同类型的传感器。因此,GD传感器的参 数会根据具体的传感器类型而有所不同。以下是一些常见传感器类型及其可能的参数:
1. 温度传感器: - 测量范围:温度传感器可以测量的温度范围,例如-40°C至+125°C。 - 精度:传感器的测量精度,例如±0.5°C。 - 响应时间:传感器从接收到温度变化到输出结果的响应时间,例如100毫秒。
2. 湿度传感器: - 测量范围:湿度传感器可以测量的湿度范围,例如0%至100%相对湿度。 - 精度:传感器的测量精度,例如±2%相对湿度。 - 响应时间:传感器从接收到湿度变化到输出结果的响应时间,例如1秒。
gd传感器参数
3. 光照传感器: - 测量范围:光照传感器可以测量的光照强度范围,例如0至1000勒克斯。 - 精度:传感器的测量精度,例如±5%。 - 响应时间:传感器从接收到光照变化到输出结果的响应时间,例如10毫秒。
4. 加速度传感器: - 测量范围:加速度传感器可以测量的加速度范围,例如-3g至+3g。 - 精度:传感器的测量精度,例如±0.1g。 - 响应时间:传感器从接收到加速度变化到输出结果的响应时间,例如1毫秒。
gd传感器参数
这些参数只是示例,实际的GD传感器参数可能因不同的厂商和产品而有所不同。在选择 和使用GD传感器时,建议参考供应商提供的技术规格和数据手册,以了解具体传感器的参数 和性能。
dht11技术参数

dht11技术参数DHT11技术参数DHT11是一种数字温湿度传感器,广泛应用于各种领域,如气象观测、室内环境监测等。
它具有高精度、快速响应、稳定性强等特点,因此备受青睐。
下面将介绍DHT11的技术参数,以便更好地了解和使用这一传感器。
1. 温度测量范围:DHT11的温度测量范围为0°C至50°C,精度为±2°C。
这意味着在这个范围内,DHT11可以提供较为准确的温度测量结果,适用于大多数常见的温度监测需求。
2. 湿度测量范围:DHT11的湿度测量范围为20%RH至90%RH,精度为±5%RH。
虽然相比于温度测量精度稍低,但在大多数情况下仍能够满足湿度监测的要求。
3. 工作电压:DHT11的工作电压范围为3.3V至5.5V,这使得它可以与各种微控制器或单片机进行连接,提供便利的接口和数据采集。
4. 信号输出:DHT11采用单总线数字信号输出,通过一根数据线即可完成温湿度数据的传输。
这种设计简单而有效,适用于各种应用场景。
5. 响应时间:DHT11的响应时间很快,一般在2秒左右即可完成一次温湿度数据的采集和输出。
这对于需要实时监测的应用非常重要。
6. 尺寸:DHT11体积小巧,尺寸为12mm × 15.5mm × 5.5mm,重量仅约1克。
这使得它可以轻松集成到各种设备中,不会占用太多空间。
7. 长期稳定性:DHT11具有较好的长期稳定性,不易受外界环境影响,保证了持续准确的温湿度监测数据。
总的来说,DHT11作为一款性能优良的数字温湿度传感器,在各种应用场景中均有广泛的用途。
通过了解其技术参数,我们可以更好地选择和使用这一传感器,为我们的项目带来更准确、稳定的温湿度监测数据。
希望以上介绍对您有所帮助,谢谢阅读!。
昆仑海岸JZH-101无线温湿度传感器使用说明书
北京昆仑海岸传感技术有限公司1一.概述采集、传输一体化设计,可集成多种传感器及变送器,智能管理、智能传输。
传输距离远,采用2.4G DSSS 扩频技术,抗干扰能力更强。
16物理信道可选,65535个网络ID 可设,组网能力更强。
适用于室内环境测量、农业大棚智能管理等。
二.技术参数供电:DC 12V(9V~28V)或电池供电(1#锂离子电池3.6V)工作频段:2.4GHz 网络:ZigBee PRO 协议通信距离:≥800m(空旷环境)信道:16个(0~F)网络ID:0x0000~0xFFFE 波特率:38400bps 量程:湿度:0%RH~100%RH温度:-20℃~60℃准确度:湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃)温度:±0.5℃(0℃~50℃)长期稳定性:湿度:﹤1%RH/y温度:﹤0.1℃/y休眠时间:设置范围60~65535s(默认60s)工作时间:≤1s 启动时间:≤1s数据传输格式:主动上报工作环境:-20℃~60℃;5%RH~95%RH (非结露)存储条件:-20℃~60℃;5%RH~95%RH (非结露)功耗:最大≤30mA(DC 12V 供电时)休眠≤15uA(电池供电时)响应时间:﹤15s(1m/s 风速)电池寿命:1年(1次/min,25℃±5℃,电量19Ah)安装方式:采用壁挂安装方式外壳:ABS 白色180mm ×130mm ×53mm 产品重量:≤470g三.外形尺寸四.注意事项1、使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确。
任何错误接线均有可能对传感器造成不可逆损坏。
2、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用。
请勿进行冷、热冲击。
3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用。
请勿进行冷、热冲击。
4、偏移量设置影响测量准确度,用户进行修改须有计量设备和标准环境,昆仑海岸传感技术有限公司不对修改后的准确度负责。
海康威视 HK3035型数字温湿度传感器说明书
HK3035型数字温湿度传感器产品概述HK3035 是具有高可靠性和准确性的集成智能温湿度传感器。
它有增强信号处理的功能,具有两个不同的用户可选择的I 2C 地址,通信速度高达1MHz 的。
DFN 封装尺寸为2.5mm ×2.5mm ×0.9mm 。
此外,2.15 V 到5.5 V 的宽供电电压范围保证了与各种装配情况的兼容性。
封装外形及管脚说明DFN2.5×2.5-8L 封装产品特征◆ 供电范围:2.15V —5.5V ◆ 温度范围:-40℃—+125℃ ◆ 温度准确度:±0.1℃(典型值)◆ 温度分辨率:0.015℃◆ 湿度范围:0%RH —100%RH◆ 湿度准确度: ±1.5%RH (典型值) ◆ 湿度分辨率:0.01%RH ◆ 完全标定◆ 数字信号输出◆ 微型2.5×2.5-8L 封装 ◆ 低功耗产品应用◆ 健康与舒适温湿度很大程度上会影响个人的健康和舒适度;因此,在这种情况下温湿度测量可以提高个人幸福感。
应用于包括加湿器、婴儿监护器和家用呼吸设备。
◆ 质量和可靠性温湿度影响许多过程的质量和可靠性。
测量温湿度有助于提高这些过程的质量和可靠性。
应用包括敏感商品运输、打印机、关键电子设备的水入侵检测等。
◆ 节能温湿度测量有助于过程优化,从而节省能源和成本。
应用包括汽车发动机控制、冰箱智能冷凝控制和空调冷却周期的优化。
◆ 安全温湿度可能会影响系统、过程或人的安全性;因此,温湿度测量可以帮助确保它们的安全。
应用包括汽Jun.-2021 REV.0.1三浩实创车挡风玻璃防雾、电池组水入侵检Array测,以及基于保险目的的建筑管理。
三浩实创HK3035型数字温湿度传感器目录1主要技术参数 ....................................................................................................................................... 4 1.1绝对最大额定值 .............................................................................................................................. 4 1.2传感器性能 ...................................................................................................................................... 4 1.3直流电气特性 .................................................................................................................................. 5 1.4交流电特性 ...................................................................................................................................... 5 1.5 ESD 警告 ......................................................................................................................................... 6 2 管脚定义 .............................................................................................................................................. 6 2.1电源引脚(VDD 、VSS) ................................................................................................................... 7 2.2串行时钟和串行数据(SCL, SDA) .................................................................................................. 7 2.3 中心焊盘 ......................................................................................................................................... 8 2.4 ADDR 引脚 ...................................................................................................................................... 8 2.5 ALERT 引脚 .................................................................................................................................... 8 2.6 nRESET 引脚 ................................................................................................................................... 8 3基本工作原理简述 ............................................................................................................................... 8 3.1产品概述 .......................................................................................................................................... 8 3.2传感器的通讯 .................................................................................................................................. 9 3.2.1 开机和通讯启动 ........................................................................................................................ 9 3.2.2开始测量 ..................................................................................................................................... 9 3.2.3进入单次数据采集模式的测量命令 ....................................................................................... 10 3.2.4读取单次测量模式结果 ........................................................................................................... 10 3.2.5 进入周期性数据采集模式的测量命令 .................................................................................. 11 3.2.6 读取周期模式测量结果 .......................................................................................................... 12 3.2.7 ART 命令 .................................................................................................................................. 12 3.2.8中断命令/停止定期数据采集模式 .......................................................................................... 13 3.2.9复位 ........................................................................................................................................... 13 3.2.10加热器 ..................................................................................................................................... 14 3.2.11状态寄存器 ............................................................................................................................. 15 3.2.12 CRC 校验 ................................................................................................................................ 16 3.2.13信号输出转换 ......................................................................................................................... 17 3.2.14通讯时序 ................................................................................................................................. 17 4封装信息 ......................................................................................................................................... 19 5订购信息 ......................................................................................................................................... 19 6联系我们 .. (19)三浩实创HK3035型数字温湿度传感器1主要技术参数1.1绝对最大额定值表 1-1 绝对最大额定值1.2传感器性能表 1-2 传感器性能注释:1. 重复性是在所述重复性和恒定环境条件下多次连续测量的标准偏差(3σ)的3倍。
电容式湿度 标准
电容式湿度标准
电容式湿度传感器的标准因应用和行业而异,但通常会涉及到以下参数:
1. 湿度测量范围:这是指传感器能够测量的湿度范围,通常以百分比或
ppm(百万分比)表示。
常见的湿度测量范围有20%~100%、0~100%等。
2. 精度:指传感器测量的准确性,通常以±某个值表示。
常见的精度范围有±2%、±3%、±5%等。
3. 响应时间:指传感器对湿度变化的反应速度,即从静止状态到达到90%
变化所需的时间。
响应时间越短,传感器对湿度变化的跟踪能力越强。
4. 工作温度:指传感器正常工作的温度范围。
一些传感器需要在特定的温度范围内才能正常工作,超出这个范围可能会影响其测量精度和稳定性。
5. 输出信号:指传感器输出的信号类型,如模拟信号、数字信号等。
不同的输出信号类型适用于不同的应用场景,需要根据具体需求进行选择。
6. 材质与封装:这涉及到传感器的制造材料和封装方式,对于传感器的性能和使用寿命有一定影响。
7. 防尘防水性能:对于一些户外或工业应用场景,防尘防水性能是重要的考虑因素。
8. 其他特性:如功耗、寿命、可靠性等,也是选择传感器时需要考虑的因素。
在实际应用中,需要根据具体需求来选择符合相应标准的电容式湿度传感器。
如需更多信息,建议访问传感器制造商的官方网站或咨询其技术人员。
lx912数字温湿度技术参数
lx912数字温湿度技术参数一、产品概述lx912数字温湿度传感器是一款高精度、高稳定性的数字温湿度传感器,广泛应用于气象观测、环境监测、农业、温室、仓储物流、制药、食品加工等领域。
本文将详细介绍lx912数字温湿度传感器的技术参数。
二、测量范围lx912数字温湿度传感器的温度测量范围为-40℃至+85℃,湿度测量范围为0%RH至100%RH。
这个范围可以满足大部分应用场景的需求,能够准确地反映出环境的温湿度情况。
三、精度lx912数字温湿度传感器的温度精度为±0.3℃,湿度精度为±2%RH。
这个精度水平可以满足大多数应用场景的要求,确保了测量结果的准确性和可靠性。
四、响应时间lx912数字温湿度传感器的响应时间较短,温度响应时间约为5秒,湿度响应时间约为8秒。
这个快速的响应能力使得传感器能够迅速捕捉到环境温湿度的变化,及时地反馈给用户。
五、电源电压lx912数字温湿度传感器的工作电压范围为3V至5V。
这个宽泛的电压范围使得传感器可以适应不同的电源供应情况,具有较好的兼容性。
六、输出接口lx912数字温湿度传感器采用数字式输出接口,可以直接与各种数字设备进行连接,如单片机、计算机等。
这种输出方式简化了传感器与其他设备的连接过程,提高了系统的稳定性和可靠性。
七、工作温度和湿度lx912数字温湿度传感器的工作温度范围为-40℃至+125℃,工作湿度范围为0%RH至100%RH。
这个宽广的工作温湿度范围使得传感器能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,具有较强的适应性。
八、尺寸和重量lx912数字温湿度传感器的尺寸为25mm×15mm×10mm,重量约为5g。
这个小巧的尺寸和轻便的重量使得传感器可以方便地安装在各种设备和系统中,不会占用过多的空间。
九、抗干扰能力lx912数字温湿度传感器具有较强的抗干扰能力,能够有效地抵御外界干扰信号的影响,保证传感器的测量结果准确可靠。
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湿度传感器主要技术参数
最大参数(Ta=25℃)
特征参数(Ta=25℃,@10KH,)
典型阻容频率输出回路:
此电路为典型的555非稳态电路,传感器作为电容变量接在555的TRIG与THRES两引脚上,引脚7用作电阻R4的短路。
等量电容(传感器)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短路倒地。
传感器由不同的电阻R2与R4充放电,其工作循环可以描述如下:Thigh=C@%RH*(R2+R4)*ln2
Tlow=C@%RH*R2*ln2
F=1/(Thigh+Tlow)=1/(C@%RH*(R4+2*R2)*ln2)
输出循环周期=Thigh*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。
R3是为了短路保护,555必须为COMS。
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,使它与传感器的温度效应相匹配,R1必须象所有的R-C时钟电阻的要求一样,1%的精度,做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:
频率输出典型参数
典型工况:6660Hz FOR 55%RH/25℃ 555振荡器为典型的COMS类
型TLC555
RH:百分比相对湿度,Fr:频率Hz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,造成输出飘逸。