传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器下课件.ppt
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1、2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,1,07传感器及应用,第8章气体传感器与湿度传感器-(下),2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,2,8.8湿度传感器概述8.8.1湿度与科研生产和日常生活的关系湿度是指大气中存在的水蒸气的含量 空气中的含水量会影响燃烧过程中工作物的效率、以及天然气的输送和贮存等在日常生活中,为防止物品腐烂、分解和变质,在运输和贮藏期间物品的保存,应对湿度加以控制在国防、军工、工业生产和农业等方面也有对湿度的测控要求,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,3,由于湿度对天然纤维
2、和合成纤维有影响,因此在纺织工业、造纸和印刷过程中都须对湿度严格控制在工业生产中,湿度的测控直接关系到产品的质量,精密仪器、半导体集成电路与元件的制造场所,湿度的测控就显得更为重要天气预报、农作物生长等也与湿度密切相关,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,4,在枪支弹药、军用仪器、武器装备等都不能受潮,对军用仓库必须对温度和湿度进行自动检测与控制 集成电路的失效与湿度关系很大为确保军用电子的可靠性,美国人将微湿度传感器与集成电路封装在一起,监测其早期失效 湿度的测量是计量中的难点之一,它的准确程度受气压、温度等因素的影响,目前有二、三十种测量方法,2023/3
3、/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,5,含有水气的空气是一种混合气体,对空气中水气的含量的定量描述称为湿度。湿度的表示方法很多,主要有:相对湿度与绝对湿度,露点质量百分比、体积百分比等三种。,8.8.2湿度的表示方法,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,6,1.相对湿度和绝对湿度(1)绝对湿度绝对湿度表示单位体积内空气里所含的水蒸气的质量,可表示为 其中V为测量空气的体积,MV为水蒸气的重量。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,7,(2)相对湿度,水蒸气压是指在一定温度条件下,混合气体(空气)中存在水蒸
4、气分压(PV)饱和蒸气压是指在某一温度下,混合气体中所含水蒸气压的最大值(PW)温度越高,饱和水蒸气压越大 在某一温度下,其水蒸气分压同饱和蒸气压的百分比,称相对湿度,其表示式为,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,8,在湿度测量中一般采用相对湿度,表示为RH因为在实际生活中,许多与湿度有关的现象,如水分蒸发的快慢,人体的自我感觉空气的干湿程度等,都是与空气中水蒸气和同温度下的饱和蒸气压之间差值相关,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,9,3.露(霜)点,水的饱和蒸气压总是随着环境温度的降低成逐渐下降的,环境的温度越低,则空气
5、中水蒸气压与同温度下水的饱和蒸气压差值就越小 当空气的温度下降到某一温度时,空气中的水蒸气压与该温度下的水的饱和蒸气相等,这时的相对湿度为100RH,,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,10,空气中的水蒸气将向液相转化,凝结为露珠,这时的温度称空气的露点。如果露点的温度低于0C,水蒸气将结霜,这时的温度称霜点。通常霜点与露点不予区分,统称为露点。空气中水蒸气压越小,露点就越低,因此可以用露点表示空气的湿度。露点与相对湿度的关系如图所示。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,11,图3.2.1,2023/3/26,07传感器及
6、应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,12,4.质量百分比与体积百分比,质量为M的混合气体中,若含有水蒸气的质量为m,则质量百分比为m/M100体积为V的混合气体中,若含有水蒸气的体积为v,则体积百分比为v/V100体积百分比常用来表示低湿度系统。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,13,5.湿度传感器的分类,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,14,6.对 湿度传感器的要求(1)不同领域对湿度传感器的要求不同的湿度测量和控制领域,对湿度传感器的要求并不相同民用方面的要求是价格低廉,不易老化 工业和科研中则要求精度、高互换性
7、好、可靠 经常暴露于烟雾等环境中则要求湿度传感器抗污染能力强 在高温环境中,则要求湿度传感器在高温下可靠地工作,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,15,(2)对湿度传感器的共同要求对水蒸气灵敏度高,受其它气体干扰小,有好的选择性湿滞小,重复性好,测湿可靠工作温区宽,温度变化(温度系数)小响应速度快,维护方便,价格低廉体积小,重量轻,寿命长,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,16,因为大气中水蒸气的含量与空气相比是相当微小的,这些水分在湿敏元件的表面难于均匀分布。所以重复性、和可靠性都比较差的。实际上,要全面满足以上要求是比
8、较困难的,通常采用折衷的办法。必需指出的是,湿度传感器的使用寿命与其品种和使用条件有非常密切的关系。就目前的情况来说,一般少于3 5年,有的湿度传感器的使用寿命只有几个月。湿度是较难测准的物理参数之一。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,17,8.8.3湿度传感器的特性参数和要求,1.湿度传感器的主要参数(1)湿度量程保证一个湿敏器件能够正常工作所允许环境相对湿度可以变化的最大范围,称为这个湿敏元件的湿度量程。湿度量程越大,其实际使用价值越大。理想的湿敏元件的使用范围应当是0-100RH的全量程。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传
9、感器-下,18,(2)感湿特征量-相对湿度特性曲线,每一种湿敏元件都有其感湿特征量,如电阻、电容、电压、频率等。湿敏元件的感湿特征量随环境相对湿度变化的关系曲线,称为该元件的感湿特征量相对湿度特性曲线,简称感湿特性曲线。人们希望特性曲线应当在全量程上是连续的,曲线各处斜率相等,即特性曲线呈直线。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,19,(3)灵敏度,湿敏元件的灵敏度,相对于环境湿度的变化、元件感湿特征量的变化程度。由于多数的湿度传感器是非线性的,只能采用平均的方法。例如日本生产的MgCr2O4TiO2湿敏元件的灵敏度用一组对应湿度的电阻比R1%R20%,R1
10、%R40%,R1%R 60%,R1%R80%及R1%R100%表示对应湿度下的灵敏度。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,20,(4)湿度温度系数,湿敏元件的湿度温度系数是表示感湿特性曲线随环境温度而变化的特性参数。在不同的环境温度下,湿敏元件的感湿特性曲线是不相同的,它直接给测量带来误差。湿敏元件的湿度温度系数定义为:在湿敏元件感湿特征量恒定的条件下,该感湿特征量值所表示的环境相对湿度随环境温度的变化率。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,21,由湿敏元件的湿度温度系数值,即可得知湿敏元件由于境环温度的变化所引起的测湿误
11、差。T为绝对湿度,K为元件的特征量,为湿度温度系数。当湿度传感器的=0.3RH%/C如果环境温度变化20C,引起湿度传感器的相对误差为6 RH%。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,22,(5)响应时间,响应时间反映湿敏元件在相对湿度变化时输出特征量随相对湿度变化的快慢程度。一般规定为响应相对湿度变化量的63时所需要的时间。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,23,各种湿敏元件吸湿和脱湿的响应时间各不相同,而且吸湿和脱湿的特性曲线也不相同。一般总是脱湿比吸湿迟后,我们称这一特性为湿滞现象湿滞现象可以用吸湿和脱湿特征曲线所构
12、成的回线来表示,我们称这一回线为湿滞回线。人们希望湿敏元件的湿滞回差越小越好。,(6)湿滞回线和湿滞回差,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,24,8.9电解质湿度传感器,8.9.1电介质湿度传感器的工作机理和类型电解质的水溶液(或熔融态)具有导电能力,导电载流子是带电荷的正、负离子。当电介质吸附水气后,离子浓度发生变化因而其电导将发生相应的改变。由电介质电导的变化可以测定湿度。电介质传感器有氯化锂和高分子电介质型两大类,其中以氯化锂湿度传感器较为成熟。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,25,8.9.2氯化锂传感器的组成在
13、绝缘基板上制作一对金属电极,其上面再涂覆一层电解质溶液,即可形成一层感湿膜。在聚乙烯醇是水溶性高分子材料(作为湿敏材料以聚合度1650左右为宜)中加入一定比率LiCl在聚乙烯醇膜中,与空气接触,吸附空气中的水分,使部分LiCl解离,生成离子,作为载流子,从而湿敏元件的电阻值降低。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,26,可以根据电阻的大小来测定空气中湿度的大小。LiCl(氯化锂)饱和水溶液25C时的平衡蒸汽压低,仅为12RH。与之相比,NaCl饱和水溶液25C时的平衡蒸气压是76RH。因此LiCl饱和水溶液具有很强的吸湿能力。电解质系湿度传感器有登莫式与浸渍
14、式两大类。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,27,8.9.3电介质湿度传感器的主要类型1.登莫式湿度传感器在聚苯乙烯圆管上做出两条相互平行的钯引线作为电极,在该聚苯乙烯管上涂覆一层经过适当碱化处理的聚乙烯醋酸盐和氯化锂水溶液的混合液,以形成均匀薄膜。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,28,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,29,2.浸渍式,浸渍式传感器是在基片材料上直接浸渍氯化锂溶液构成的。这类传感器的浸渍基片材料为天然树皮。在基片上浸渍氯化锂溶液。并直接在基片上浸渍氯化锂溶液,因此
15、这种传感器具有小型化的特点。它适应于微小空间的湿度检测。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,30,3.复合式氯化锂湿度传感器,若只采用一个传感器件,则其检测范围狭窄。因此,设法将氯化锂含量不同的几种传感器组合使用,使其检测范围能达到(20-90)的相对湿度。氯化锂湿度传感器有各种型号可以对不同湿度量程进行比较精确的测定。目前氯化锂湿度传感器仍有广泛应用。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,31,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,32,8.10半导体及陶瓷湿度传感器,8.10.1陶瓷湿度传
16、感器的分类按其制作工艺分类:有涂覆膜型、烧结体型、厚膜型、薄膜型及MOS型等。目前获得广泛应用的是陶瓷湿度传感器。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,33,8.10.2涂覆膜型,此类湿度敏感元件是把感湿粉料(金属氧化物)调浆,涂覆在已制好的梳状电极或平行电极的滑石瓷、氧化铝或玻璃等基板上。四氧化三铁、五氧化二钒及三氧化二铝等湿敏元件均属此类。其中比较典型是性能较好的是四氧化三铁湿敏元件。但现在较少使用。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,34,8.10.3烧结体型湿度传感器,1.烧结型湿度传感器的特点这类元件的感湿体是通过
17、典型的陶瓷工艺制成的。即将颗粒大小处于一定范围的陶瓷粉料外加利于成型的结合剂和增塑剂等用压力轧膜,流延或注浆等方法成型,然后在适合的烧成条件下,在规定的温度和气氛下烧成,待冷却清洗,复电极,装好引线。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,35,这类元件的可靠性、重现性等均比涂覆元件好,而且是体积导电,不存在表面漏电流,元件结构也简单。这是一类十分有发展前途的湿敏元件,其中较为成熟,且具有代表性的是:铬酸镁-二氧化钛(MgCr2O4-TiO2)陶瓷湿度传感器,五氧化二钒-二氧化钛(V 2O5-TiO2)陶瓷湿度传感器、,2023/3/26,07传感器及应用第8章
18、气体传感器及湿度传感器-下,36,羟基磷灰石(Ca10(P04)6(OH)2)陶瓷湿度传感器,及氧化锌-三氧化二铬(ZnO-Cr2O3)陶瓷湿度传感器等。,2023/3/26,07传感器及应用第8章气体传感器及湿度传感器-下,37,2.MgCr2O4-TiO2陶瓷湿度传感器,在MgCr2O4-TiO2陶瓷片的两面,设置高孔金电极,并用掺金玻璃粉将引出线与金电极烧结在一起。在半导体陶瓷片的外面,安放一个由镍铬丝烧制而成的加热清洗圈(又称Kathal加热器),以便对元件进行经常加热清洗,排除有害气氛对元件的污染。元件安放在一种高度致密的、疏水性的陶瓷基片上。为消除底座上测量电极2和3之间由于吸湿和
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