低功耗温湿度传感器

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低功耗温湿度传感器相关的厂商

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  • 邯郸市青苹果新能源电力有限公司隶属于河北安普集团,注册资本为500万元,位于邯郸市开发区东区世纪大街19号。公司自设立以来,即致力于对气象仪表、光伏相关电子设备、晶体硅电池芯片、电力节能设备的研发、生产和销售,其中气象仪表包括自动气象站、杯式风速传感器、风向传感器、空气温湿度传感器、大气压力传感器、土壤温湿度传感器、光照传感器、雨量传感器等。
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  • 生产经营范围涵盖:土壤温度变送器、土壤水分(湿度)传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、大气压力传感器、室内(外)温湿度传感器、多点土壤温度记录仪、微型温度记录仪、空气温湿度记录仪、空气温湿光照记录仪、风速风向监测仪、风速风向记录仪、雨量记录仪、小型气象站、土壤湿度速测仪、便携式盐分速测仪等。产品销售遍及全国三十多个省市、自治区,清胜电子多年来为企事业单位、科研单位、院校试验系统、集团公司等客户提供了全方位的配套服务,先后成为中国科学院、中南科技大学等机构之供货商,并与其达成了良好的合作关系。产品凭借精良的设计、优良的品质、合理的价格和完善的服务赢得了广大客户的一致赞誉。公司技术一方面来源于高素质技术人员的不断学习与创新;另一方面来自各科研单位以及大专院校专家教授的指导。公司产品的开发及研发方向,完全来自于大家的需求。
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低功耗温湿度传感器相关的仪器

  • WN-201 温湿度传感器产品概述 WN-201系列是我司最新推出的一款超低功耗的高精度温湿度传感器,具有防水、耐高温高湿、宽电压 3.3V~24V 输入等特点。采用 485 通讯,标准 Modbus-RTU 通讯协议,内置进口高精度 sht30 传感器芯片,温度±0.3℃,湿度±3%RH。传感器具有超小的体积,保护套采用铜烧结保护壳和 PE 防水保护壳,铜烧结保护壳通过铜颗粒烧结后镀镍,具有透气、耐高温、抗腐蚀等特点,提升传感器寿命,接线部分采用航空插头,可快速安装和拆卸;PE 防水保护壳采用高分子 PE 材料烧结滤芯,能够防水,滤除灰尘,对高速流动的气体起到缓冲的作用,测量温湿度的结果更平稳准确,适用于室外淋雨、高湿度农业大棚等环境。 市场上采用高精度芯片的传感器不多,而达标的基本没有,因为市场上大部分的传感器工作电流大,传感器的工作电流形成的能量并不能以别的形式耗散,只能造成升温,特别是体积小的传感器,升温现象更加明显,由静态工作电流过高引起的传感器温度升高而造成温湿度测量不准,那测量的值就没有意义了。解决升温的唯一办法是降低工作电流,WN-201采用进口低功耗器件,具有休眠的功能,平均静态工作电流仅有 0.9ma,5V 供电时平均功耗不到 0.005W, 利用休眠模式,查询完温湿度后,传感器进入休眠状态,静态电流最低仅有不到 5ua,彻底解决升温的问题! 产品特点? 工业级 RS485 Modbus-RTU。 ? 超低功耗,平均工作电流 0.9ma,休眠状态下最小静态电流小于 5ua。 ? 瑞士进口传感器,高精度±0.1℃、±1.5%RH。 ? 宽测量范围,-40~120℃,0~100%RH。 ? 输入电源防反接、防静电、浪涌保护。 ? 3.3-24V 超宽电压输入。 ? 485 总线防接错、防静电、浪涌保护。 ? 通讯距离达 2000 米,485 总线支持数量达 255 个。 ? 通讯波特率 1200~19200bps 可设置。 ? 带运行、通讯指示灯。 ? 防水、防尘、耐高温高湿保护外壳。 ? 可兼容各种主机平台。 序号 说明 1-红色 电源正极,输入电压 3.3V~24V,带防反接、防静电浪涌保护功能。 2-黑色 电源负极 3-黄色 485 A+,带防接错、防静电、浪涌保护功能。 3-绿色 485 B-,带防接错、防静电、浪涌保护功能。 技术参数 名称 参数 备注 输入电压 3.3-24V DC 推荐 5V 工作电压。 测量范围 -40℃~120℃,0%RH~100%RH 测量精度 温度±0.1℃,湿度±1.5%RH 分辨率 0.1℃,0.1%RH 工作电流 0.9ma 平均工作电流。 休眠电流 5ua 内部无上下拉电阻或未接总线负载时为 5ua。接上下拉电阻为 50ua,默认内部已接上下拉电阻。 电源防护 防反接,±15KV 静电 ESD 浪涌保护 内置 TVS 瞬态电压保护,自恢复保险管 485 防护 防接错线,±15KV 静电 ESD 浪涌保护 内置 TVS 瞬态电压保护,自恢复保险管 温湿度刷新时间 ≥20ms 每查询一次温湿度,就更新一次。 通讯接口 RS485 MODBUS-RTU 通讯距离 最远 2000 米 线长 默认 1 米 可增加线长。 线序定义 红色 VCC,黑色 GND,黄色 A+,绿色 B- 波特率 1200、2400、4800、9600、14400、19200 格式:8 位数据位,1 位停止位,无校验 485 地址 1~255 可设置,默认为 1 节点数 最大 255 个 指示灯 正常工作模式 4s 闪烁一次;通讯模式根据通讯频率快闪,最低 500ms 闪烁一次。 休眠模式时,指示灯为关闭状态。
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  • YXH100-F型无线温湿度传感器是在YXH100延申版本,将温度探头通过导线与无线传输部分连接,解决一些特使位置环境的温湿度测量,具有易组网、精度高、功耗低、传输距离远、实时性好、无线传输、无需布线、施工难度低、省时省工、使用寿命长等技术特点。传感器无线传输可以采用多种调制方式,分为FSK、LORA和NB-IOT。FSK适用于近距离、对产品体积要求高、测量频率高、使用寿命长、被测点密集的环境。LORA适用于距离远、被测点相对分散、测量精度要求高、测量频率适中的环境。NB-IOT适用于移动网络好、被测点分散、测量频率低、响应要求低的环境。1. 产品特点(1) 实时性:系统实时在线监测环境温度湿度等参数,避免了设备出现问题而没有及时发现发生的事故。(2) 便捷性:系统采用无线传输方式,传感器独立安装,解决了以往因为空间狭小、不能布线、安装成本高等问题。(3) 可靠性:系统采用先进成熟的传感技术和无线传输技术,抗干扰能力强,传输距离远,读数准确,可靠性高。(4) 开放性:考虑企业投资的长期效益,本系统在采集端传输时采用开放协议,便于接入企业系统和系统集成,节约成本(5) 长期性:传感器采用独特数据采集设计,保证了数据采集实时性前提下,超低功耗设计,企业一次投入可长期监测。(6) 多样性:本系统可根据现场实际情况灵活组网,接入不同型号和种类传感器,避免一类传感器需要一种网关,为现场节省空间,企业降低成本。
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  • 土壤温湿度传感器 400-860-5168转4365
    土壤温湿度传感器产品简介: 功能特点: HM-S485土壤 水分传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。HM-S485土壤水分传感器可 测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、 植物培养、污水处理、粮食仓储、温室控制、精细农业等,同时在水利、气象及各种颗粒物含水量的测量。测量精度高,响应速度快、互换性好。  土壤温湿度传感器产品特点:  n 新一代土壤温湿度传感器具有低功耗,体积小,携带方便,安装、操作及维护简单等特点。  n 采用优质不锈钢制作钢针,可经受长期点解,更耐土壤中的酸碱盐的腐蚀。  n 用环氧树脂作为密封材料,可长期浸泡水中而不会发生渗漏。  n 测量精度高,性能可靠,受土壤含盐量影响较小,适用于各种土壤。  n 采用防静电自封袋包装,运输存储安全可靠。  n 具有电源线、地线、信号线三向防误接线保护,三芯屏蔽线,测量更准确,使用更安全。  产品尺寸:  快速测量法  (1)选择合适测量地点,避开土块   (2)按照测量深度,刨开表层土   (3)保持下层土壤原有松紧程度  (4)紧握传感器,垂直插入土壤   (5)插入时不可左右摇晃,确保与土壤紧密接触。  埋地测量法  (1)垂直挖直径大约20cm的坑   (2)深度按照测量需要   (3)将传感器钢针水平插入坑内   (4)将坑填埋压实,确保与土壤紧密接触   (5)带稳定一段时间后,即可进行长时间的测量和记录。
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低功耗温湿度传感器相关的资讯

  • 半导体所研制成功无源/半无源双模无线温湿度传感器
    中国科学院半导体研究所超晶格国家重点实验室研究员吴南健团队研制出一种低功耗无源/半无源双模无线温湿度传感器。相关研究成果在传感器领域学术期刊IEEE SENSORS JOURNAL上发表,该论文在2015年2月和3月连续入选为该期刊的前50热点论文。  无线温湿度传感器在高危环境监测、紧急救援、先进物流仓储系统、设备监测、建筑物监测和文物监测等领域具有非常广阔的应用前景,但无线传感器的功耗和成本严重限制了无线传感器网络的大规模应用。在国家自然科学基金和国家科技支撑项目的支持下,课题组研制出一种可与现有商用超高频RFID系统完全兼容的低成本低功耗无源/半无源双模无线温湿度传感器。传感器采用了自主研发的核心芯片,可实现高效率的电磁波能量采集、身份识别、温湿度测量、数据处理和无线通信的功能,传感器的最大工作距离可达6米。该传感器符合ISO18000-6C国际标准,可通过现有商用超高频RFID阅读器进行操作,还可支持扩展多种其他功能的传感器。使用这种传感器有望将无线传感器网络融合至现有的超高频RFID系统中,从而大幅降低无线传感器网络的应用成本,提升无线传感器网络的市场竞争力。
  • 为什么越来越多人选择工业温湿度传感器?
    温湿度产品在现代的应用非常广泛,机房、工业、农业、仓储等都离不开温湿度管理,特别是在实时记录温湿度变化的工作中较为广泛,温湿度传感器可以根据所记录的数据,对各个不同的领域进行科学有效的分析、管理。随着传感器技术的日渐成熟及社会的发展,信息技术、工业、农业等行业对智能化水平的需求也不断提高,为了提升这些行业使用过程中的智能化,工业级温湿度传感器也越来越被广泛用于各个行业,各行各业对于工业温湿度传感器的使用也越来越规模化。工业温湿度传感器通常使用在对温湿度有高要求的场合,这也就奠定了工业温湿度传感器使用行业的广泛性。工业级温湿度传感器到底好在哪里呢?1 、工业级温湿度传感器能够实现对温湿度更准确的测量及控制,从而起到保证产品质量、提高生产效率、节约能源、生产安全等作用。2 、工业温湿度传感器可自动报警,当被测量值超过上限报警值时温湿度监控设备会自动报警。除此之外,还可以用手机远程实时查询温湿度值,轻松实现无人值守。3、工业传感器外壳防水、防凝露性能好,能在恶劣环境中正常工作,不受影响。4 、普通温湿度计只能用于测量温湿度,而温湿度监控系统可安装多个工业温湿度传感器并可与各种环境监控系统集成,实现越限短信 /报警等远程控制功能。5 、温湿度监控系统可以实时的知道温湿度的变化,可以让管理人员采取有效的措施,来保证企业的利益。温湿度传感器,产品可广泛应用在各个环境下进行温湿度测量。为了搭配不同环境的温湿度监测,温湿度传感器在配置上提供了不同壳体、功能,让用户有更多的选择。具有长期稳定性好,低漂移性;测量准确度高,互换性强;多种探头组合,方便实用;适应领域广阔,抗腐蚀度高等特点。下面介绍几款工业温湿度传感器:RS-WS-*-2-*壁挂王字壳温湿度传感器为壁挂高防护等级外壳,防护等级 IP65,防雨雪且透气性好。电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温度传感器,确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。本产品采用颗粒烧结探头护套,探头与壳体直接相连外观美观大方。输出信号类型分为RS485和模拟量型,标准的 modbus 协议,支持二次开发。多种类型探头可选,安全可靠, 外观美观, 安装方便;广泛运用在农业大棚、机房仓库、工厂车间、地下管廊等等。RS-WS-N01-9TH管道式温湿度传感器专业应用于管道温湿度测量。采用专门的EMC抗干扰的器件,可经受住强电磁干扰,工业级处理芯片,使用范围宽,采用进口温湿度测量单元,漂移小、准确度高。管道式安装方式,现场安装方便,采用抗干扰电路设计;采用 RS485 信号输出,标准 ModBus-RTU 协议,通信地址、波特率可设置,通信线最长可达 2000 米;设备采用防水外壳设计,探头过滤网采用 25um 高强度不锈钢材料,既能保证气体分子进入又防止粉尘颗粒及水滴进入,可应用于潮湿、高粉尘场合,经久耐用。RS-WS-N01-6 系列温湿度变送记录仪采用大屏液晶显示,具有自动温湿度记录,温湿度上下限双控,限值自由设置,温度湿度凭密码校准,RS485 数据传输等功能。产品采用瑞士进口原装高品质温湿度测量单元,传感器具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,保证了产品的优异测量性能。实时显示温湿度数值;监控设备内部实时记录存储,方便随时调取监控数据,也可与我司的监控平台软件进行数据同步;内部集成报警功能模块(蜂鸣器或继电器),可实现高、低温报警和高、低湿报警。广泛应用于冷链物流、食品药品、生物制品、特殊仓储、电子化工、卫生医疗系统、服务器机房和科研实验室等行业的生产车间、实验室、机房、仓库、洁净室等环境,24 小时监测温湿度的数据。如果用在室外那就要考虑设备的防水性,需要防水的话可以考虑壁挂王字壳温湿度传感器。未来的温湿度传感器市场尤其是在消费电子及物联网等领域拥有广阔前景。体积小、功耗小、成本低、集成度高的温湿度传感器的产品,会是温湿度传感器行业中一直追求的。
  • 常见的温湿度传感器有哪些?
    过去的温湿度传感器都比较简单,而随着技术的成熟,科技的进步,如今温湿度传感器发展也是越来越好。由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。结合目前市场上的传感器类型,即使是温湿度传感器,这一类型的传感器,还会分为很多种类,有很多的类型。当然它们的应用领域也是千差万别的。下面具体来看下湿度传感器的种类都有哪些?温湿度传感器按监测方法分有接触式和非接触式两种接触式: 接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。非接触式: 它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。温湿度传感器也分分体式和一体式两种,上面介绍了一体式,下面介绍分体式。分体式又温度传感器和湿度传感器组成。温度传感器通过感温元件来分类可以大致分成铂热电阻温度传感器、热电偶温度传感器、热敏电阻温度传感器三大类。1:铂热电阻温度传感器铂热电阻是利用铂丝的电阻值随着温度的变化而变化这一基本原理设计和制作的,按0℃时的电阻值R(℃)的大小分为10欧姆(分度号为Pt10)和100欧姆(分度号为Pt100)等,测温范围均为-200~850℃。利用PT100铂热电阻作为感温元件的型号有铠装式、装配式、插座式、端面热电阻。主要应用了需要温度误差小的行业或者是精密仪器仪表。2:热电偶温度传感器热电偶是温度测量中常用的温度传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,也是便宜的。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。通过电势的变化来得出相应的温度变化。热电偶是简单和通用的温度传感器,但热电偶并不适合高精度的的测量和应用。3:热敏电阻由金属氧化物陶瓷组成,是低成本、灵敏度高的温度传感器。热敏电阻是用半导体材料, 大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。热敏电阻在两条线上测量的是温度, 有较好的精度,但它比热偶贵, 可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意10Ω的引线电阻仅造成可忽略的 0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。湿度传感器的湿敏元件分为电阻式和电容式 两种。湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和形形色色的电子式传感器法。

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  • 功耗测评 | 温湿度传感器AHT20(国产IC)

    功耗测评 | 温湿度传感器AHT20(国产IC)

    [align=left][font='宋体'][size=16px][color=#333333]相关应用[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]温湿度传感器可用于消费品、汽车、自动控制、数据记录器、气象站、家电、湿度调节器、医疗、暖通空调、除湿器、农业、冷链仓储、测试及检测设备、其他相关湿度检测控制等领域项目。[/back][/color][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]参数了解[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]对于温湿度传感器,我们需要了解下面几个参数的含义:[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?相对湿度:一般用单位%RH表示。相对湿度是单位体积空气内实际所含的水气密度(用d1 表示)和同温度下饱和水气密度(用d2 表示)的百分比,即%RH = d1/ d2 x 100%。可以表示空气中的绝对湿度与同温度和气压下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比,也可以理解成某湿空气中所含水蒸气的质量与同温度和气压下饱和空气中所含水蒸气的质量之比。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?温湿度重复率误差:表示在规定的重复性和恒定的环境条件下,规定的重复性是多次连续湿度/温度测量的标准偏差(3σ)的3倍。它是对物理传感器输出上的噪声的度量,不同的测量模式允许高/中/低重复性。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?分辨率:是指测量数据中所显示的最小量值,不表示精度值。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?湿滞回差:表示器件在吸湿和脱湿两种情况下,其感湿特征量的同一数值所指示的环境相对湿度的最大差值。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?响应时间:一般表示温湿度阶跃函数达到63%的时间,在25°C和1m/s气流下有效。在应用中的温湿度响应时间取决于传感器的设计。 [/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?长期漂移:一般表示每年的时间,温湿度所产生的的测量数值上的偏移情况。[/back][/color][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]元器件工作模式[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]温湿度传感器GXHT3X有两种工作转换模式。一种是单次转换模式,另一种是周期转换模式,这个应该很好理解。在这两者转换模式中,都有一个可配参数,就是重复率。重复率越高,转换持续的时间就会越长,功耗也就越高,但是转换的精度也会越高。在周期转换模式中,转换频率越高也会影响功耗和测量时间。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]需要注意的是,在使用软件驱动控制这些温湿度传感器器件时,测量时间这个参数需要特别的注意,因为这个涉及到从代码上需要对每次测量之间的给予足够的时间延时。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]另外,需要强调一下,发送任何命令之前,需要先发送中断周期测量模式的命令。[/back][/color][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]功耗测评[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]首先,为了保持评测的准确性,我们先用一个电阻负载来验证一下设备测试精度,电阻是0.1%精度的10M电阻,所以电阻的阻值误差我们先可以忽略。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]打开功耗分析仪电源mPower1203测试设备,设置1V输出。可以看到,在配套的E-sight工具上显示了流过电阻的电流值。理论上1V电压给10M电阻供电,流过的电流是100nA,我们实测的值是96nA,和理论值相差4nA,基本上设备的电流分辨率和精度都还是不错的。[/back][/color][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114287352_5970_5650280_3.jpeg[/img][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]接下来我们开始评测温湿度传感器GXHT3X的相关功耗。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]将mPower1203测试设备输出设置为3.3V,因为GXHT3X的供电是3.3V。我们先看一下GXHT3X规格书中的一些耗流数据。这里,我们主要评测几组电流值,包括:[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]1.单次转换模式,每秒转换一次,重复率设置为低条件下的平均电流,典型值1.7uA;[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]2.测量时的工作电流,典型值600uA;[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]3.单次转换模式下,休闲状态时的电流,典型值200nA;[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]4.周期转换模式下,休闲状态时的电流,典型值45uA;[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114291113_1855_5650280_3.jpeg[/img][/align][align=left][font='宋体'][size=16px][color=#333333]评测数据:[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]1.我们先设置GXHT3X为工作在单次转换模式,每秒转换一次,重复率设置为低,并且观测一下相关的电流。我们从电流波形中可以看到实测的平均电流是2.678uA,与规格书中的典型值1.7uA相差并不大。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114292868_420_5650280_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]2.继续分析这个电流波形,我们展开一个电流峰,这也是GXHT3X测量时的工作电流。我们从电流波形中可以看到实测的工作电流是874.079uA,规格书中的典型值是600uA。而且波形中一次测量的持续时间是2.736ms,与规格书中的典型值2.5ms也是比较接近的。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114296426_8312_5650280_3.png[/img][/align][align=left][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114298070_6984_5650280_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]3.继续分析这个电流波形,我们测试一下波形中,电流脉冲之间的底部电流,这也是GXHT3X在单次转换模式下的休闲状态电流。我们从电流波形中可以看到实测的电流是101nA,与规格书中的典型值是200nA相比也是在一个数量级。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114299284_9227_5650280_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]4.我们将GXHT3X设置为工作在周期转换模式,设置的频率是1s一次,观测一下相关的电流。电流波形中的电流脉冲之间的底部电流,这也是GXHT3X在周期转换模式下的休闲状态电流。从电流波形中可以看到实测的电流是53.612uA,与规格书中的典型值是45uA相比相差不大。另外,一次测量的工作电流是856.61uA,工作持续时间是2.524ms的样子。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114300286_1398_5650280_3.png[/img][/align][align=left][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305181114302099_2969_5650280_3.png[/img][/align][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]所评测的测试数据基本上在规格书中的典型值数据的范围内。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]最后,需要提一下,在我们进行功耗评测的时候,在和规格书进行对比时,需要了解典型值的含义。一般情况下,规格书上的值都是相对比较保守的,而且典型值是表示正态分布中一个1σ的值,也就是说68.27%的概率是落在典型值左右。换句话说,一个100个测试样本,68.27个样本的测试数据是满足典型值的。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff] [/back][/color][/font]

  • 温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器

    温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器

    [align=left]温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的设备或设备。市场上的[b]温湿度传感器[/b]通常测量温度的量和相对湿度的量。那么什么才是相对湿度呢?[/align]我们日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。相对湿度:如计量方法中所规定,湿度定义为“物体状态量”。日常生活中提到的湿度是相对湿度,表示为RH%。简而言之,在与空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]同的条件下,气体(通常在空气中)中的水蒸气量(水蒸气压)和饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。绝对湿度:指每单位体积中空气中实际含有的水蒸气量,通常以克为单位。温度对绝对湿度有直接影响。通常,温度越高,水蒸气蒸发越多,绝对湿度越大 相反,绝对湿度很小。饱和湿度:在一定温度下每单位体积空气中可含有的最大水蒸气量。如果超过此限制,多余的水蒸气将冷凝并变成水滴。此时的空气湿度称为饱和湿度。空气的饱和湿度不固定。它随温度而变化。温度越高,单位体积空气中可含有的水蒸气越多,饱和湿度越大。因此我们在测量环境的温度与湿度的时候需要用到[b]温湿度传感器[/b],根据不同环境的要求需要选择不同型号参数的温湿度传感器,以便对环境进行精准测量,下面OFweek Mall说一下在挑选温湿度传感器的过程中要注意的要素:1、温湿度传感器频率响应问题:温湿度传感器的频率响应特性决定了要测量的频率范围。测量条件必须在允许的频率范围内保持不失真。实际上,温湿度传感器的响应总是有一定的延迟,延迟时间越短越好。2、线性范围:温湿度传感器的线性范围是输出与输入成比例的范围。理论上,在此范围内,灵敏度保持不变。温湿度传感器的线性范围越宽,范围越大,保证测量精度。选择温湿度传感器时,确定传感器类型时,首先需要确定范围是否令人满意。3、灵敏度:通常,在温湿度传感器的线性范围内,期望传感器的灵敏度尽可能高。因为只有灵敏度高,所以对应于测量变化的输出信号的值相对较大,这有利于信号处理。然而,应该注意的是,温湿度传感器的灵敏度高,并且与测量无关的外部噪声容易混入,并且被放大系统放大,这影响测量精度。因此,应要求温湿度传感器本身具有高信噪比并减少来自外界的影响。OFweek Mall列举一下常用的温湿度传感器:[b]法国Humirel 电容式湿度传感器-HS1101LF [/b]特点:可靠性高,长期稳定性好;专利的固态聚合物结构;适合线性电压输出或频率输出电路;快速响应,低温度系数;互换性好,标准条件下无需重新校正;[img=,256,233]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/10/201810291413239435_8090_3422752_3.png!w256x233.jpg[/img][b]OFweek Mall 法国Humirel 电容式温湿度传感器 -HTF3226LF [/b]特点:1、采用专利电容HS1101/HS1101LF设计制造2、宽量程:10~95%RH,稳定,比例线性的频率输出3、精度±5%RH ,工作温度范围 -30~80℃4、温度特性好5、高可靠性与长时间稳定性6、低成本温湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html丨温度传感器丨湿度传感器丨土壤湿度传感器

  • 功耗测评 | 温湿度传感器GXHT3X (国产IC)

    功耗测评 | 温湿度传感器GXHT3X (国产IC)

    [align=left][font='宋体'][size=16px][color=#333333]相关应用[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]温湿度传感器可用于消费品、汽车、自动控制、数据记录器、气象站、家电、湿度调节器、医疗、暖通空调、除湿器、农业、冷链仓储、测试及检测设备、其他相关湿度检测控制等领域项目。[/back][/color][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]参数了解[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]对于温湿度传感器,我们需要了解下面几个参数的含义:[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?相对湿度:一般用单位%RH表示。相对湿度是单位体积空气内实际所含的水气密度(用d1 表示)和同温度下饱和水气密度(用d2 表示)的百分比,即%RH = d1/ d2 x 100%。可以表示空气中的绝对湿度与同温度和气压下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比,也可以理解成某湿空气中所含水蒸气的质量与同温度和气压下饱和空气中所含水蒸气的质量之比。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?温湿度重复率误差:表示在规定的重复性和恒定的环境条件下,规定的重复性是多次连续湿度/温度测量的标准偏差(3σ)的3倍。它是对物理传感器输出上的噪声的度量,不同的测量模式允许高/中/低重复性。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?分辨率:是指测量数据中所显示的最小量值,不表示精度值。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?湿滞回差:表示器件在吸湿和脱湿两种情况下,其感湿特征量的同一数值所指示的环境相对湿度的最大差值。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?响应时间:一般表示温湿度阶跃函数达到63%的时间,在25°C和1m/s气流下有效。在应用中的温湿度响应时间取决于传感器的设计。 [/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]?长期漂移:一般表示每年的时间,温湿度所产生的的测量数值上的偏移情况。[/back][/color][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]元器件工作模式[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]温湿度传感器GXHT3X有两种工作转换模式。一种是单次转换模式,另一种是周期转换模式,这个应该很好理解。在这两者转换模式中,都有一个可配参数,就是重复率。重复率越高,转换持续的时间就会越长,功耗也就越高,但是转换的精度也会越高。在周期转换模式中,转换频率越高也会影响功耗和测量时间。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]需要注意的是,在使用软件驱动控制这些温湿度传感器器件时,测量时间这个参数需要特别的注意,因为这个涉及到从代码上需要对每次测量之间的给予足够的时间延时。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]另外,需要强调一下,发送任何命令之前,需要先发送中断周期测量模式的命令。[/back][/color][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]功耗测评[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]首先,为了保持评测的准确性,我们先用一个电阻负载来验证一下设备测试精度,电阻是0.1%精度的10M电阻,所以电阻的阻值误差我们先可以忽略。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]打开功耗分析仪电源mPower1203测试设备,设置1V输出。可以看到,在配套的E-sight工具上显示了流过电阻的电流值。理论上1V电压给10M电阻供电,流过的电流是100nA,我们实测的值是96nA,和理论值相差4nA,基本上设备的电流分辨率和精度都还是不错的。[/back][/color][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609474906_7447_5650280_3.jpeg[/img][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]接下来我们开始评测温湿度传感器GXHT3X的相关功耗。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]将mPower1203测试设备输出设置为3.3V,因为GXHT3X的供电是3.3V。我们先看一下GXHT3X规格书中的一些耗流数据。这里,我们主要评测几组电流值,包括:[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]1.单次转换模式,每秒转换一次,重复率设置为低条件下的平均电流,典型值1.7uA;[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]2.测量时的工作电流,典型值600uA;[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]3.单次转换模式下,休闲状态时的电流,典型值200nA;[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]4.周期转换模式下,休闲状态时的电流,典型值45uA;[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609478162_7615_5650280_3.jpeg[/img][/align][align=left][font='宋体'][size=16px][color=#333333]评测数据:[/color][/size][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]1.我们先设置GXHT3X为工作在单次转换模式,每秒转换一次,重复率设置为低,并且观测一下相关的电流。我们从电流波形中可以看到实测的平均电流是2.678uA,与规格书中的典型值1.7uA相差并不大。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609481552_5302_5650280_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]2.继续分析这个电流波形,我们展开一个电流峰,这也是GXHT3X测量时的工作电流。我们从电流波形中可以看到实测的工作电流是874.079uA,规格书中的典型值是600uA。而且波形中一次测量的持续时间是2.736ms,与规格书中的典型值2.5ms也是比较接近的。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609482736_818_5650280_3.png[/img][/align][align=left][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609483092_653_5650280_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]3.继续分析这个电流波形,我们测试一下波形中,电流脉冲之间的底部电流,这也是GXHT3X在单次转换模式下的休闲状态电流。我们从电流波形中可以看到实测的电流是101nA,与规格书中的典型值是200nA相比也是在一个数量级。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609485221_3087_5650280_3.png[/img][/align][align=left][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]4.我们将GXHT3X设置为工作在周期转换模式,设置的频率是1s一次,观测一下相关的电流。电流波形中的电流脉冲之间的底部电流,这也是GXHT3X在周期转换模式下的休闲状态电流。从电流波形中可以看到实测的电流是53.612uA,与规格书中的典型值是45uA相比相差不大。另外,一次测量的工作电流是856.61uA,工作持续时间是2.524ms的样子。[/back][/color][/font][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609486712_2449_5650280_3.png[/img][/align][align=left][/align][align=left][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305171609487850_7648_5650280_3.png[/img][/align][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]所评测的测试数据基本上在规格书中的典型值数据的范围内。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff]最后,需要提一下,在我们进行功耗评测的时候,在和规格书进行对比时,需要了解典型值的含义。一般情况下,规格书上的值都是相对比较保守的,而且典型值是表示正态分布中一个1σ的值,也就是说68.27%的概率是落在典型值左右。换句话说,一个100个测试样本,68.27个样本的测试数据是满足典型值的。[/back][/color][/font][font='宋体'][color=#666666][back=#ffffff] [/back][/color][/font]

低功耗温湿度传感器相关的耗材

  • 温湿度气压传感器
    温湿度气压传感器温湿度气压传感器是指能将温度量、湿度量和大气压量转换成容易被测量处理的电信号的装置。ZWIN-YC06-w温湿度气压传感器是一款三合一传感器,采用阻容原理,运用MEMS微机电系统技术,集成了压力、温度和湿度三种环境物理量的测量。本产品相比于传统传感器具有灵敏度强、精度高、体积小、价格低等多方面优势,同时传感器的高分辨率和线性度以及超低功耗使之成为智能化小型设备以及气象站等应用中环境监测的理想选择。 规格参数:温度量程:-40℃—90℃;分辨率:0.1℃;误差精度±0.3℃ 湿度量程:0~100RH;分辨率:0.1%RH;误差精度:±2%RH 大气压量程:300—1100 hpa;误差精度±0.12hpa;输出方式:RS485
  • 高温型温湿度传感器
    高温型温湿度传感器,烟气湿度传感器 型号:HAD-J200W一、概述HAD-J200W高温型温湿度变送器。它采用耐高温型湿敏电阻做为感湿组件,配备先进的硬件电路和温度补偿处理技术,同时将感湿探头和变送电路分体处理,方便只把传感器探头投入到测湿环境中,传感器探头可以在高达150℃温度环境下长期正常稳定工作。HAD-J200W温湿度变送器配具有自主核心技术的高温型感湿元件,完全实现从传感器测湿元件到变送器电路等一系列自主设计、生产。HAD-J200W高温型温湿度变送器经过大量各种高温测湿应用,已得到用户的普遍认可与推广。系列变送器选用已获得客户广泛认可的直流电压或电流输出形式,可以直接配接系列二次仪表或采集卡。九纯健科技的温湿度传感器产品具有以下功能特点:1、全量程模拟量输出线性好。2、宽量程精度高、稳定性好,年漂移量很小。3、一致性好、使用寿命长。4、响应速度快、温度系数小。5、互换性好,传感器可以互换。6、长期过饱和下脱湿快。7、实用方便,性价比高。典型应用医药化工 通讯机房 HVAC暖通空调环境监测 电信基站 图书、档案馆洁净厂房 智能楼宇 超市、生产车间工业自动化二、产品详细参数工作电源:12VDC/AC±10% (0-5V电压信号输出) 24VDC/AC±10% (4-20mA\0-10V信号输出) 定制其它工作电源:注:当交流24V供电时,允许电压范围为20-24VAC变送器工作环境湿 度:5-95%RH 无凝露温 度:-40-80℃变送器材料:ABS塑料颜 色:乳白色变送器安装:壁挂或吸顶式固定安装温度传感器:进口薄膜铂电阻Pt100温度测量范围:起始温度:-40℃ 口、–20℃口、–10℃口、 0℃口满程温度: 80℃口、 100℃口、 120℃口、 150℃口定制其它温度范围: - ℃温度测量准确度Pt100: 优于±0.5℃(0-100℃)湿度参数 :湿度传感器:多片组合式高温型湿敏电阻工作温度:-40-150℃反应时间(ta): 5s湿度有效测量范围:5-95%无结露湿度信号输出对应范围:0-100%湿度测量准确度±3% RH(10-95%,23℃)口±2% RH(10-95%,23℃)口传感器输出信号电压信号:0-5V口 0-10V口 0-1V口电流信号:(三线制)4-20mA口 0-20mA口 0-10mA口电流信号:(二线制)4-20mA口RS23数字通讯接口 口RS485数字通讯接口 口温度测量:温度每年漂移量不大于0.1℃湿度测量:通常状态下,漂移不大于1%RH负载能力电压型: ≥1KΩ,电流型:0-500Ω(三线制)电流型:0-600Ω(二线制)
  • BST5702便携式温湿度发生器
    产品概述 BST5702便携式温湿度发生器采用分流法原理:内置温湿度标准器和控制模块,全自动发生干湿气,并在恒温控制的测试室中均匀混合,实现了测试室内温度和湿度的精确控制,可对温湿度测量设备进行检定校准。广泛应用于计量院所、气象部门、高校实验室、湿度传感器制造商以及化工、制药、食品、烟草、微电子等行业。产品特点● 温湿度快速全自动控制,校准检定工作简捷高效;● 测试环境均匀稳定,校准结果准确可靠;● 一体化设计,自带干湿气源;● 小型便携、低功耗节能;● 自带温湿度标准,可支持溯源校准;● 支持多种测试配件,适用于多种湿度传感器的检定校准;● 支持串口(RS-232)、网络和无线等多种通讯方式。产品说明
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