"तापमान सेन्सरहरू: सटीक तापक्रम मापनको कुञ्जी"

समयको विकाससँगै, वैज्ञानिक अनुसन्धान, कृषि, HVAC, कपडा, कम्प्युटर कोठा, एयरोस्पेस र बिजुली जस्ता उद्योगहरूलाई बढ्दो रूपमा प्रयोगको आवश्यकता पर्दछ।आर्द्रतासेन्सरहरू। उत्पादनको गुणस्तरको माग बढ्दै गइरहेको छ, र वातावरणीय नियन्त्रणतापक्रमर आर्द्रता, साथै औद्योगिक सामग्रीहरूको आर्द्रताको अनुगमन र विश्लेषण, सबै सामान्य भइसकेका छन्प्राविधिकआवश्यकताहरू। आर्द्रता सेन्सर र आर्द्रता मापन उद्योगहरू हुन् जुन मा देखा परेका छन्१९९० को दशकआर्द्रता सेन्सरहरू प्रभावकारी रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने र कसरी न्याय गर्नेप्रदर्शनऔसत प्रयोगकर्ताको लागि आर्द्रता सेन्सरहरूको समस्या जटिल प्राविधिक समस्या बनेको छ।

आर्द्रता सेन्सरहरू कसरी छनौट गर्ने भन्ने बारे यहाँ केही सन्दर्भहरू छन्:

 

आर्द्रता सेन्सरहरूको वर्गीकरण र विशेषताहरू: आर्द्रता सेन्सरहरू प्रतिरोध-प्रकारमा विभाजित छन् रक्षमता-प्रकार, र उत्पादनको आधारभूत रूप भनेको सेन्सिङ झिल्ली बनाउन सब्सट्रेटमा सेन्सिङ सामग्री कोट गर्नु हो। पछिपानीहावामा रहेको वाष्प सेन्सिङ सामग्रीमा सोसिन्छ, तत्वको प्रतिबाधा र डाइलेक्ट्रिक स्थिरांकमा उल्लेखनीय परिवर्तन हुन्छ, जसले गर्दा आर्द्रता-संवेदनशील तत्व बन्छ।

 

शुद्धता र दीर्घकालीन स्थिरता: आर्द्रता सेन्सरहरूको शुद्धता ±२% देखि ±५% RH सम्म पुग्नु पर्छ। यो स्तर प्राप्त गर्न गाह्रो छ, र सामान्यतया, बहाव ±२% भित्र हुन्छ। अझ उच्च।

 

तापक्रमआर्द्रता सेन्सरहरूको गुणांक: वातावरणीय आर्द्रताप्रति संवेदनशील हुनुको साथै, आर्द्रता सेन्सरहरू तापक्रमप्रति पनि धेरै संवेदनशील हुन्छन्। तापक्रम गुणांक सामान्यतया ०.२ देखि ०.८% RH/℃ भित्र हुन्छ, र केही सापेक्षिक आर्द्रताको आधारमा फरक हुन सक्छन्। आर्द्रता सेन्सरहरूको रेखीय तापक्रम बहावले क्षतिपूर्ति प्रभावलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, र गैर-रेखीय तापक्रम बहावले प्रायः राम्रो क्षतिपूर्ति परिणामहरू प्राप्त गर्न असफल हुन्छ।मात्रहार्डवेयर तापक्रम ट्र्याकिङ क्षतिपूर्तिको साथ के वास्तविक क्षतिपूर्ति प्रभावहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ? धेरैजसो आर्द्रता सेन्सरहरूको सञ्चालन तापमान दायरा ४० ℃ भन्दा बढी हुन गाह्रो हुन्छ।

 

शक्तिआर्द्रता सेन्सरहरूको आपूर्ति: धातु अक्साइड सिरेमिक, पोलिमर, र लिथियम क्लोराइड जस्ता धेरैजसो आर्द्रता-संवेदनशील सामग्रीहरूले DC लागू गर्दा प्रदर्शन परिवर्तन वा विफलताबाट गुज्रन्छन्।भोल्टेजत्यसकारण, यी आर्द्रता सेन्सरहरू AC द्वारा संचालित हुनुपर्छशक्ति.

 

आदानप्रदानयोग्यता: हाल, आर्द्रता सेन्सरहरूको आदानप्रदानयोग्यतामा एक महत्त्वपूर्ण समस्या छ। एउटै मोडेलका सेन्सरहरू आदानप्रदान गर्न सकिँदैन, जसले प्रयोग प्रभावलाई गम्भीर रूपमा असर गर्छ र मर्मतसम्भार र सञ्चालनमा कठिनाइहरू थप्छ। केही निर्माताहरूले यस सम्बन्धमा विभिन्न प्रयासहरू गरेका छन् र राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गरेका छन्।

 

आर्द्रता क्यालिब्रेसन: आर्द्रताको क्यालिब्रेसन तापक्रमको क्यालिब्रेसन भन्दा बढी गाह्रो छ। मानक थर्मोमिटरहरू सामान्यतया तापक्रम क्यालिब्रेसनको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर आर्द्रता क्यालिब्रेसनको लागि, संतृप्त नुन घोल क्यालिब्रेसन विधिहरू सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ, र तापक्रम पनि मापन गर्नुपर्छ।

 

आर्द्रता सेन्सरहरूको कार्यसम्पादन प्रारम्भिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने धेरै तरिकाहरू: आर्द्रता सेन्सरहरूको कठिन क्यालिब्रेसनको अभावमा, आर्द्रता सेन्सरहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न केही सरल र सुविधाजनक विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ।

 

स्थिरता निर्धारण: एउटै प्रकार र निर्माताका दुई भन्दा बढी आर्द्रता सेन्सरहरू खरिद गर्नुहोस्। जति धेरै, त्यति नै राम्रो। तिनीहरूलाई एकसाथ राख्नुहोस् र आउटपुट मानहरू तुलना गर्नुहोस्। अपेक्षाकृत स्थिर अवस्थामा, परीक्षणको स्थिरता अवलोकन गर्नुहोस्। थप परीक्षण २४ घण्टा भित्र अन्तरालहरूमा रेकर्ड गरेर गर्न सकिन्छ, र उच्च, मध्यम र कम आर्द्रता जस्ता विभिन्न आर्द्रता र तापक्रम अवस्थाहरूमा अवलोकन गर्न सकिन्छ, उत्पादनको स्थिरता र स्थिरता पूर्ण रूपमा अवलोकन गर्न, तापक्रम क्षतिपूर्ति विशेषताहरू सहित।

 

मुखले फुकेर वा अन्य आर्द्रीकरण विधिहरू प्रयोग गरेर आर्द्रता अनुभूति गर्ने: यसको संवेदनशीलता, पुनरुत्पादन क्षमता, आर्द्रता अवशोषण र अवशोषण कार्यसम्पादन, साथै रिजोल्युसन र उत्पादनको अधिकतम दायरा अवलोकन गर्नुहोस्।

 

खुला र बन्द बक्सहरूमा परीक्षण: तुलना गर्नुहोस् र तिनीहरू एकरूप छन् कि छैनन् भनेर परीक्षण गर्नुहोस्, र थर्मल प्रभाव अवलोकन गर्नुहोस्।

 

उच्च र न्यून तापक्रममा परीक्षण (म्यानुअलमा भएको मापदण्ड अनुसार): उत्पादनको तापक्रम अनुकूलन क्षमता जाँच गर्न र उत्पादनको स्थिरता अवलोकन गर्न, सामान्यमा फर्कनु अघि र पछि रेकर्डहरूसँग परीक्षण र तुलना गर्नुहोस्।

 

उत्पादनको कार्यसम्पादन अन्ततः गुणस्तर निरीक्षण विभागको पूर्ण र उचित पत्ता लगाउने विधिहरूमा निर्भर गर्दछ।संतृप्तिक्यालिब्रेसनको लागि नुन घोल प्रयोग गरिन्छ, वा उत्पादनको तुलना र परीक्षण गर्न सकिन्छ। आर्द्रता सेन्सरको गुणस्तरलाई अझ व्यापक रूपमा न्याय गर्न उत्पादनको दीर्घकालीन प्रयोगको क्रममा दीर्घकालीन क्यालिब्रेसन पनि आवश्यक छ।

 

बजारमा रहेका धेरै आर्द्रता सेन्सर उत्पादनहरूको विश्लेषण: धेरै स्वदेशी र विदेशी आर्द्रता सेन्सर उत्पादनहरू बजारमा देखा परेका छन्, जसमा क्यापेसिटन्स-प्रकारको आर्द्रता-संवेदनशीलतत्वहरू बढी सामान्य छन्। सेन्सिङ सामग्रीका प्रकारहरूमा मुख्यतया पोलिमर, लिथियम समावेश छन्क्लोराइड, र धातु अक्साइडहरू।

 

क्यापेसिटन्स-प्रकारको आर्द्रता-संवेदनशील तत्वहरूको फाइदाहरू द्रुत प्रतिक्रिया गति, सानो आकार, र राम्रो रेखीयता हुन्। तिनीहरू अपेक्षाकृत स्थिर छन्। केही विदेशी उत्पादनहरूमा उच्च-तापमान सञ्चालन प्रदर्शन पनि हुन्छ। यद्यपि, यस प्रकारका उच्च-प्रदर्शन उत्पादनहरू प्रायः विदेशबाट आउँछन् र अपेक्षाकृत महँगो हुन्छन्। बजारमा केही कम लागतका उत्पादनहरू प्रायः माथिका मापदण्डहरू पूरा गर्न असफल हुन्छन्, कमजोर रेखीयता, स्थिरता र पुनरुत्पादन क्षमताको साथ। तल्लो र माथिल्लो आर्द्रता दायराहरूमा भिन्नता (३०% RH भन्दा कम र ८०% RH भन्दा माथि) महत्त्वपूर्ण छ। केही उत्पादनहरूले क्षतिपूर्ति र सुधारको लागि एकल-चिप माइक्रो कम्प्युटरहरू प्रयोग गर्छन्, जसले शुद्धता कम गर्छ र ठूला विचलनहरू र कमजोर रेखीयताको कमजोरीहरू परिचय गराउँछ। उच्च वा कम-अन्त क्यापेसिटन्स-प्रकारको आर्द्रता-संवेदनशील तत्वहरूको पर्वाह नगरी, दीर्घकालीन स्थिरता आदर्श हुँदैन। दीर्घकालीन प्रयोग पछि, बहाव प्रायः गम्भीर हुन्छ, र आर्द्रता-संवेदनशीलतामा भिन्नता हुन्छ।क्षमतामानहरू pF स्तरमा छन्। १% RH परिवर्तन ०.५ pF भन्दा कम हुन्छ, र क्यापेसिटन्स मानहरूको बहावले प्रायः दशौं RH% त्रुटिहरू निम्त्याउँछ। धेरैजसो क्यापेसिटन्स-प्रकारको आर्द्रता-संवेदनशील तत्वहरूमा ४० ℃ भन्दा माथिको तापक्रममा काम गर्ने प्रदर्शन हुँदैन, र तिनीहरू प्रायः असफल हुन्छन् वा क्षतिग्रस्त हुन्छन्।

 

क्यापेसिटिव आर्द्रता-संवेदनशील तत्वहरूमा पनि जंग प्रतिरोधको सन्दर्भमा केही कमजोरीहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई प्रायः वातावरणमा उच्च स्तरको सफाई चाहिन्छ। केही उत्पादनहरू प्रकाश विफलता र स्थिर विफलता जस्ता विफलताको जोखिममा पनि हुन्छन्। धातु अक्साइड सिरेमिक आर्द्रता सेन्सरहरूमा क्यापेसिटिव आर्द्रता सेन्सरहरू जस्तै फाइदाहरू छन्, तर सिरेमिक छिद्रहरूको धुलो प्लगिङले घटक विफलता निम्त्याउन सक्छ। प्रायः, धुलो हटाउन पावर अन गर्ने विधि प्रयोग गरिन्छ, तर प्रभाव आदर्श हुँदैन, र यो ज्वलनशील र विस्फोटक वातावरणमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। एल्युमिना सेन्सिङ सामग्रीहरूले सतह संरचनाको "प्राकृतिक बुढ्यौली" को कमजोरीलाई पार गर्न सक्दैनन्, र प्रतिबाधा अस्थिर हुन्छ। धातु अक्साइड सिरेमिक आर्द्रता सेन्सरहरूमा पनि कमजोर दीर्घकालीन स्थिरताको बेफाइदा छ।

 

लिथियम क्लोराइड आर्द्रता सेन्सरहरूको उत्कृष्ट दीर्घकालीन स्थिरताको सबैभन्दा प्रमुख फाइदा छ। कडा प्रक्रिया उत्पादन मार्फत, निर्मित उपकरणहरू र सेन्सरहरूले उच्च शुद्धता, राम्रो स्थिरता र रेखीयता प्राप्त गर्न सक्छन्, जसले भरपर्दो दीर्घकालीन सेवा जीवन सुनिश्चित गर्दछ। दीर्घकालीन स्थिरताको सन्दर्भमा लिथियम क्लोराइड आर्द्रता सेन्सरहरूलाई अन्य सेन्सिङ सामग्रीहरूले प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन।

पोस्ट समय: फेब्रुअरी-२६-२०२४