湿度传感器及其测量电路(new).ppt.ppt
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1、湿度传感器及其测量电路,湿度的测量与控制在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门及人们的舒适与健康方面至关重要。但是在常规的环境参数中,由于大气压强、温度等因素同时影响着湿度的高低,因而湿度的准确测量具有极大难度。使用常规的干湿球湿度计或毛发湿度计测量湿度时,测量误差在5%20%之间,已经无法满足现代科技发展的需要,并且存在校准困难,即使如此也不能确保标定精度。近年来,国内外在湿度传感器研发领域取得了长足进步,湿度传感器正从简单的湿度元件向着集成化、智能化、多参数检测的方向迅速发展,为开发新一代湿度测控系统创造了非常有利的条件,也将湿度测量技术提高到了一个崭新的水平。精密仪器、半导体集
2、成电路与元器件制造场所,气象预报、医疗卫生、食品加工等行业都有广泛的应用,一:湿度传感器的类型及性能,1.湿度测量的名词术语湿度这一概念随被测物质的物理状态不同而有着不同的含义。对于气态物质,在测量其湿度时,常用绝对湿度、相对湿度和露点来表示;而对于固态物质,其湿度常用含湿量和湿度予以表示。(1)气体的湿度绝对湿度:指在一定温度和压力下,单位体积混合气体中所含的水蒸气量。用符号dv表示,单位为g/m3。dv=m/V=217.6p/(Tab+273.16)式中,p为水蒸气的压强,单位为帕斯卡(Pa),Tab代表混合气体的温度,单位采用。相对湿度:以某温度下饱和水蒸气量为基准,相对湿度是指绝对湿度
3、占同一温度下饱和水蒸气量的百分数,用RH(Relative Humidity)表示。由于混合气体中水蒸气产生的分压强与其含量成正比,因此有 RH=p1(T)/p2(T)100%(3.28)式中,p1(T)表示温度为T时混合气体中水蒸气的分压强,p2(T)表示在温度T下饱和水蒸气中水蒸气的分压强。显然,RH是压强和温度的函数。,露(霜)点水的饱和蒸气压随温度的降低而逐渐下降。在同样的空气水蒸气压下,温度越低,则空气的水蒸气压与同温度下水的饱和蒸气压差值越小。当空气温度下降到某一温度时,空气中的水蒸气压与同温度下水的饱和水蒸气压相等。此时,空气中的水蒸气将向液相转化而凝结成露珠,相对湿度为100R
4、H。该温度,称为空气的露点温度,简称露点。如果这一温度低于0时,水蒸气将结霜,又称为霜点温度。两者统称为露点。空气中水蒸气压越小,露点越低,因而可用露点表示空气中的湿度。,露点:在一定温度下,气体所容纳的水蒸气含量超过某限量时,多余的水从气态变为液态的现象称为结露。随着温度的降低,含水量一定的不饱和气体将首先达到饱和状态;随着温度的再进一步下降,将引起结露,并且不饱和气体的含水量越少,结露所要求的温度越低,含水量越多,结露所要求的温度也越高。我们把在水气冷却过程中最初发生结露时的温度称为露点,其单位采用温度单位。露点可用来表示不饱和气体的含水量,因此也是在测量气体湿度时常用的一个名词。(2)固
5、体的湿度含湿量:指物质中水分的含量M1与不含水分的干物质质量M0之比的百分数。=M1/M0=(M-M0)/M0100%(3.29)式中M为含水物质的质量,M0为相应的干物质质量,M1为含水物质中所含水分质量。湿度F:固态物质的湿度F定义为 F=M1/M=(M-M0)/M100%(3.30)式中符号的含义同上。,湿度传感器的主要参数 1、湿度量程指湿度传感器技术规范中所规定的感湿范围。全湿度范围用相对湿度(0100)RH表示,它是湿度传感器工作性能的一项重要指标。,2、感湿特征量相对湿度特性每种湿度传感器都有其感湿特征量,如电阻、电容等,通常用电阻比较多。以电阻为例,在规定的工作湿度范围内,湿度
6、传感器的电阻值随环境湿度变化的关系特性曲线,简称阻湿特性。有的湿度传感器的电阻值随湿度的增加而增大,这种为正特性湿敏电阻器,如Fe3O4湿敏电阻器。有的阻值随着湿度的增加而减小,这种为负特性湿敏电阻器,如TiO2SnO2陶瓷湿敏电阻器。,3、特征量温度系数反映湿度传感器在感湿特征量相对湿度特性曲线随环境温度而变化的特性。感湿特征量随环境温度的变化越小,环境温度变化所引起的相对湿度的误差就越小。在环境温度保持恒定时,湿度传感器特征量的相对变化量与对应的温度变化量之比,称为特征量温度系数。,T温度25与另一规定环境温度之差;R1(C1)温度25时湿度传感器的电阻值(或电容值);R2(C2)另一规定
7、环境温度时湿度传感器的电阻值(或电容值)。,电容温度系数(%/)=,电阻温度系数(%/)=,4、感湿温度系数反映湿度传感器温度特性的一个比较直观、实用的物理量。它表示在两个规定的温度下,湿度传感器的电阻值(或电容值)达到相等时,其对应的相对湿度之差与两个规定的温度变化量之比,称为感湿温度系数。或环境温度每变化1时,所引起的湿度传感器的湿度误差。感湿温度系数 T温度25与另一规定环境温度之差;H1温度25时湿度传感器某一电阻值(或电容值)对应的相对湿度值;H2另一规定环境温度下湿度传感器另一电阻值(或电容值)对应的相对湿度。下图为感湿温度系数示意图。,(%RH/)=,相对湿度/%,H1,H2,H
8、2,感湿温度系数示意图,相对湿度/%,H1,H2,H2,R,C,T2,T2,T2,T2,25,25,(a)电阻型,(b)电容型,5、响应时间在一定温度下,当相对湿度发生跃变时,湿度传感器的电参量达到稳态变化量的规定比例所需要的时间。一般是以相应的起始和终止这一相对湿度变化区间的63作为相对湿度变化所需要的时间,也称时间常数,它是反映湿度传感器相对湿度发生变化时,其反应速度的快慢。单位是s。也有规定从起始到终止90的相对湿度变化作为响应时间的。响应时间又分为吸湿响应时间和脱湿响应时间。大多数湿度传感器都是脱湿响应时间大于吸湿响应时间,一般以脱湿响应时间作为湿度传感器的响应时间。,6、电压特性 当
9、用湿度传感器测量湿度时,所加的测试电压,不能用直流电压。这是由于加直流电压引起感湿体内水分子的电解,致使电导率随时间的增加而下降,故测试电压采用交流电压。,右图表示湿度传感器的电阻与外加交流电压之间的关系。可见,测试电压小于5V时,电压对阻湿特性没有影响。但交流电压大于15V时,由于产生焦耳热,对湿度传感器的阻湿特性产生了较大影响,因而一般湿度传感的使用电压都小于10V。,Lg R/,0,1,2,3,4,5,6,5,7,8,4,20 100Hz,11%RH,33%RH,75%RH,100%RH,U/V,二:湿敏元件,湿度传感器依据使用材料分类:电解质型:以氯化锂为例,它在绝缘基板上制作一对电极
10、,涂上氯化锂盐胶膜。氯化锂极易潮解,并产生离子导电,随湿度升高而电阻减小。陶瓷型:一般以金属氧化物为原料,通过陶瓷工艺,制成一种多孔陶瓷。利用多孔陶瓷的阻值对空气中水蒸气的敏感特性而制成。高分子型:先在玻璃等绝缘基板上蒸发梳状电极,通过浸渍或涂覆,使其在基板上附着一层有机高分子感湿膜。有机高分子的材料种类也很多,工作原理也各不相同。单晶半导体型:所用材料主要是硅单晶,利用半导体工艺制成。制成二极管湿敏器件和MOSFET湿度敏感器件等。其特点是易于和半导体电路集成在一起。,1.湿敏元件是最简单的湿度传感器,主要有电阻式和电容式两大类。(1)湿敏电阻湿敏电阻是覆盖在基片上的一层感湿材料膜,当空气中
11、的水蒸气吸附于感湿膜上时,将引起其电阻率和电阻值变化,利用这一特性可以对湿度进行测量。湿敏电阻主要有金属氧化物湿敏电阻、硅湿敏电阻、陶瓷湿敏电阻等种类,如国产SM1型硅湿敏电阻,其相对湿度的测量范围为1%100%,测量精度达4%。灵敏度高是湿敏电阻的主要优点,但存在较严重的非线性,互换性也不是很理想。,(2)湿敏电容湿敏电容一般是用聚苯乙烯、聚烯亚胺、酪酸醋酸纤维等高分子材料制成的薄膜电容。环境湿度的改变,引起高分子材料的介电常数变化,导致湿敏电容的电容量也发生变化,并且其电容变化量与相对湿度成正比。湿敏电容的主要优点是灵敏度高、产品互换性好、滞后量小、响应速度快,便于制造,易于实现小型化和集
12、成化,但其精度一般低于湿敏电阻。目前湿敏电容的主要制造公司有哈米瑞尔(Humirel)、飞利浦(Philips)、西门子(Siemens)等。除电阻式、电容式湿敏元件外,还有电解质离子型、重量型、光强型、声表面波型等湿敏元件。湿敏元件的线性度和抗污染性差,在检测环境中由于易被污染而使其精度和稳定性受到影响,2.湿敏传感器(1)普通型湿度传感器它由湿敏元件构成,能将湿度转化为毫伏级电压信号,但不具备温度补偿及湿度信号调理功能。如国产CSR1型湿度传感器,其相对湿度的测量范围为0100%,测量精度为2%4%,输出电压达0+100mV,可在-10+50温度范围内正常工作,工作电流15mA,响应时间不
13、超过10s。(2)典型集成湿度传感器线性电压输出式集成湿度传感器:典型产品有Honeywell公司的HIH3605/3610、Humirel公司的HM1500/1520。它们采用恒压供电,内置放大电路,能输出与相对湿度成比例的伏特级电压信号,响应速度快、重复性好,抗污染能力强。,线性频率输出式集成湿度传感器:目前典型产品有Humirel公司的HF3223。它采用模块结构,能将相对湿度转换成频率信号并以频率信号形式输出。当相对湿度从10%变到95%,输出频率就从9560Hz减小到8030Hz。HF3223具有良好的线性度和抗干扰能力,便于适配数字电路或单片机,并且价格低。频率/温度输出式集成湿度
14、传感器:目前典型产品也是由Humirel公司推出的HTF3223。除了具有HF3223的全部功能外,还增加了NTC型热敏电阻作为温度传感器,因而既可输出湿度频率信号测量湿度,也可输出电阻信号实现温度测量。单片智能化湿度/温度传感器:2002年瑞士森斯瑞(Sensiron)公司率先研制出SHT11、SHT15型两种超小型、高精度、多功能式智能湿度/温度传感器,可用来测量相对湿度、温度和露点等参数。SHT11和SHT15电路原理相同,只是测量精度不同。它们被广泛应用于工农业生产、环境监测、医疗仪器、通风及空调设备中。,3.电解质湿度传感器电解质是以离子形式导电的物质,分为固体电解质和液体电解质。若
15、物质溶于水中,在极性水分子作用下,能全部或部分地离解为自由移动的正、负离子,称为液体电解质。电解质溶液的电导率与溶液的浓度有关,而溶液的浓度,在一定的温度下又是环境相对湿度的函数。,电解质氯化锂湿度传感器最为典型,把不同感湿范围的单片湿度传感器组合起来,可制成相对湿度工作量程为2090RH的湿度传感器,4、陶瓷湿度传感器利用半导体陶瓷材料制成的陶瓷湿度传感器。具有许多优点:测湿范围宽,可实现全湿范围内的湿度测量;工作温度高,常温湿度传感器的工作温度在150以下,而高温湿度传感器的工作温度可达800,响应时间较短,精度高,抗污染能力强,工艺简单,成本低廉。,典型产品是烧结型陶瓷湿敏元件是MgCr
16、2O4TiO2系。此外,还有TiO2-V2O5系、ZnOLi2OV2O5系、ZnCr2O4系、ZrO2MgO系、Fe3O4系、Ta2O5系等。这类湿度传感器的感湿特征量大多数为电阻。除Fe3O4外,都为负特性湿度传感器,即随着环境相对湿度的增加,阻值下降。也有少数陶瓷湿度传感器,它的感湿特性量为电容。,(1)、结构该湿度传感器的感湿体是MgCr2O4-TiO2系多孔陶瓷。这种多孔陶瓷的气孔大部分为粒间气孔,气孔直径随TiO2添加量的增加而增大。粒间气孔与颗粒大小无关,相当于一种开口毛细管,容易吸附水分。材料的主晶相是MgCr2O4相,此外,还有TiO2相等,感湿体是一个多晶多相的混合物。,(2
17、)、主要特性与性能(1)电阻一湿度特性 MgCr2O4TiO2系陶瓷湿度传感器的电阻一湿度特性,随着相对湿度的增加,电阻值急骤下降,基本按指数规律下降。在单对数的坐标中,电阻湿度特性近似呈线性关系。当相对湿度由0变为100RH时,阻值从107下降到104,即变化了三个数量级。,20,40,60,80,100,103,104,105,106,107,108,相对湿度/%,R/,(2)电阻温度特性是在不同的温度环境下,测量陶瓷湿度传感器的电阻湿度特性。从图可见,从20到80各条曲线的变化规律基本一致,具有负温度系数,其感湿负温度系数为0.38RH。如果要求精确的湿度测量,需要对湿度传感器进行温度补
18、偿。,20,40,60,80,100,103,104,105,106,107,108,相对湿度/%,20,40,60,80,R/,MgCr2O4-TiO2系湿度传感器的电阻温度特性,MgCr2O4-TiO2系湿度传感器的时间响应特性,20,40,60,80,100,0,10,20,30,94%RH 50%RH,1%RH 50%RH,t/s,%RH,(3)响应时间 响应时间特性如图。根据响应时间的规定,从图中可知,响应时间小于10s。,(4)稳定性制成的MgCr2O4-TiO2系陶瓷类湿度传感器,需要实验:高温负荷实验(大气中,温度150,交流电压5V,时间104h);高温高湿负荷试验(湿度大于
19、95RH,温度60,交流电压5V,时间104h);常温常湿试验湿度(1090)RH,温度(1040);油气循环试验(油蒸气加热清洗循环25万次,交流电压5V)。经过以上各种试验,大多数陶瓷湿度传感器仍能可靠地工作,说明稳定性比较好。,5、高分子湿度传感器用有机高分子材料制成的湿度传感器,主要是利用其吸湿性与胀缩性。某些高分子电介质吸湿后,介电常数明显改变,制成了电容式湿度传感器;某些高分子电解质吸湿后,电阻明显变化,制成了电阻式湿度传感器;利用胀缩性高分子(如树脂)材料和导电粒子,在吸湿之后的开关特性,制成了结露传感器。(一)电容式湿度传感器 1、结构,高分子薄膜电介质电容式湿度传感器的基本结
20、构。,2、感湿机理与性能 电容式高分子湿度传感器,其上部多孔质的金电极可使水分子透过,水的介电系数比较大,室温时约为79。感湿高分子材料的介电常数并不大,当水分子被高分子薄膜吸附时,介电常数发生变化。随着环境湿度的提高,高分子薄膜吸附的水分子增多,因而湿度传感器的电容量增加所以根据电容量的变化可测得相对湿度。,(2)响应特性由于高分子薄膜可以做得极薄,所以吸湿响应时间都很短,一般都小于5s,有的响应时间仅为1s。(3)电容一温度特性电容式高分子膜湿度传感器的感湿特性受温度影响非常小,在550范围内,电容温度系数约为0.06RH/,(1)电容湿度特性其电容随着环境温度的增加而增加,基本上呈线性关
21、系。当测试频率为l.5MHz左右时,其输出特性有良好的线性度。对其它测试频率,如1kHz、10kHz,尽管传感器的电容量变化很大,但线性度欠佳。可外接转换电路,使电容湿度特性趋于理想直线。,(二)电阻式高分子膜湿度传感器1、结构 聚苯乙烯磺酸锂湿度传感器的结构。,引线端,感湿膜,聚苯乙烯磺酸锂湿度传感器的结构,梳状电极,基片,2、主要特性(1)电阻湿度特性 当环境湿度变化时,传感器在吸湿和脱湿两种情况的感湿特性曲线,如图。在整个湿度范围内,传感器均有感湿特性,其阻值与相对湿度的关系在单对数坐标纸上近似为一直线。吸湿和脱湿时湿度指示的最大误差值为(34)RH。,1K,30,40,50,60,70
22、,80,90,吸湿,10K,100K,1M,10M,相对湿度/%,R/,脱湿,3%RH,电阻湿度特性,(2)温度特性聚苯乙烯磺酸锂的电导率随温度的变化较为明显,具有负温度系数。在(055)时,温度系数为(0.61.0)RH/。,0,40,20,104,60,80,100,50,10,102,103,聚苯乙烯磺酸锂湿度传感器的湿度特性,25,40,R/,相对湿度/%,(3)其它特性 聚苯乙烯磺酸锂湿度传感器的升湿响应时间比较快,降湿响应时间比较慢,响应时间在一分钟之内。湿滞比较小,在(12)RH之间。这种湿度传感器具有良好的稳定性。存储一年后,其最大变化不超过2RH,完全可以满足器件稳定性的要求
23、。高分子薄膜湿度传感器的缺点是:对于含有机溶媒气体的环境下测湿时,器件易损坏;另外不能用于80以上的高温。,三、湿度传感器的测量电路(一)检测电路的选择 1、电源选择 一切电阻式湿度传感器都必须使用交流电源,否则性能会劣化甚至失效。电解质湿度传感器的电导是靠离子的移动实现的,在直流电源作用下,正、负离子必然向电源两极运动,产生电解作用,使感湿层变薄甚至被破坏;在交流电源作用下,正负离子往返运动,不会产生电解作用,感湿膜不会被破坏。交流电源的频率选择是,在不产生正、负离子定向积累情况下尽可能低一些。在高频情况下,测试引线的容抗明显下降,会把湿敏电阻短路。另外,湿敏膜在高频下也会产生集肤效应,阻值
24、发生变化,影响到测湿灵敏度和准确性。,2温度补偿湿度传感器具有正或负的温度系数,其温度系数大小不一,工作温区有宽有窄。所以要考虑温度补偿问题。对于半导体陶瓷传感器,其电阻与温度的的关系一般为指数函数关系,通常其温度关系属于NTC型,即,H:相对湿度;T:绝对温度;R0:在T=0相对湿度H=0时的阻值;A:湿度常数;B:温度常数。,温度系数,湿度系数,湿度温度系数,若传感器的湿度温度系数为0.07RH/,工作温度差为30,测量误差为0.21RH/,则不必考虑温度补偿;若湿度温度系数为0.4RH/,则引起12RH/的误差,必须进行温度补偿。,3线性化 湿度传感器的感湿特征量与相对湿度之间的关系不是
25、线性的,这给湿度的测量、控制和补偿带来了困难。需要通过一种变换使感湿特征量与相对湿度之间的关系线性化。下图为湿度传感器测量电路原理框图。,A2,A1,A3,A4,A5,A6,+,+,_,_,湿敏元件,R1,R2,R3,R4,R5,R6,RT,USC,C1,C2,C3,W,湿度传感器测量电路原理框图,D1,振荡器,放大电路,传感器,驱动电路,整流电路,对数,温补电路,(二)典型电路 电阻式湿度传感器,其测量电路主要有两种形式:1电桥电路振荡器对电路提供交流电源。电桥的一臂为湿度传感器,由于湿度变化使湿度传感器的阻值发生变化,于是电桥失去平衡,产生信号输出,放大器可把不平衡信号加以放大,整流器将交
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