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E+E温湿度传感器湿敏电阻是在导电电极陶瓷衬底涂敷一层高分子感湿膜,与空气中相对湿度变化导致电阻系数变化原理,其特点为精度高,稳定性好,响应快,互换性较湿敏电阻差些。湿敏电容主要采用高分子薄膜电容制成,当环境相对湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,电容变化量与相对湿度成正比关系。产品主要特点互换性好,高灵敏度,响应速度快,湿滞小,线性度好,精度相对湿敏电阻要低一些。因湿敏元件的线性度与抗污染性较差,在进行E+E温湿度传感器检测时,一般就避免触碰感湿元件,以防污染及划伤感湿膜,焊接时温度不能过高(小于180℃,2S膜表面),尽量避免盐雾、二氧化硫、盐酸、强碱、有机溶剂(酒精,丙酮等)等具有强氧化气体的环境中使用,E+E温湿度传感器湿敏元件不宜长期暴露在待测环境中,易被污染而影响其测量精度和产品的长期稳定性。
E+E温湿度传感器在进行初步的性能检测时,我们可以通过一些比较简便的测试方法,如进行*性判断时,同一厂家、同一产品类型的湿度传感器一次性用两只或两只以上放在一起通电比较检测(一般需在焊接8-12小时以后进行测试,提高准确值)所输出的数值,在相对稳定的测试环境中观察产品的*性,E+E温湿度传感器也可在一定时间内分段测试观察,比较全面的观测产品的稳定性和*性;也可用呵气或其他加湿的环境对传感器进行加湿,观察湿度传感器的灵敏性及高低量程;产品精度zui终需依据正规完备的检测手段,包括恒温怛湿环境,产品标定环境,电路编写程序等,E+E温湿度传感器还应在长期使用过程中对产品的长期标定才能比较全面的判断湿度传感器的产品质量。
E+E温湿度传感器响应时间通常用时间常数表示,它是选择传感器的另一个基本依据。当要监视贮槽中温度时,时间常数不那么重要。然而当使用过程中必须测量振动管中的温度时,时间常数就成为选择传感器的决定因素。动态温度的测量比较复杂,只有通过反复测试,尽量接近地模拟出传感器使用中经常发生的条件,才能获得传感器动态性能的合理近似。E+E温湿度传感器的使用对于环境是有一定要求的,想要精准的测量出环境中的温湿度,就要将温湿度传感器放置于zui适合它测量的环境中, 易燃易爆的环境对温湿度传感器的损害是特别大的,很容易造成仪器*无法修复的损坏,所以在这种环境中对温湿度传感器的防暴性能就有很高的要求了,同时仪器的密封性也同样的重要,防爆性的E+E温湿度传感器现如今根据不同的防暴强度有等级之分,所以在选择温湿度传感器时我们要明确这一点。
EE31系列
EE31-MFTA5SW/BC2-T07-Td03 EE31-MFTB55SW/BC2-T07-Td03
EE31-MFTD5025SW/BC2-T07-Td03 EE31-PFTA5SW/BC2-T07-Td03
EE31-PFTB55SW/BC2-T07-Td03 EE31-PFTC5055SW/BC2-T07-Td03
EE31-PFTD5105SW/BC2-T07-Td03
EE30EX系列
EE30EX-A3P02/BC3-T05-Td14-60m EE30EX-A3P02/BC3-T05-Td14-60m
EE30EX-D5056HA03P02/BC3-T05-Td14-60m EE30EX-D3056HA03P02/BC3-T05-Td14-60m
EE30EX-E3056HA03P02/BC3-T05-Td14-60m EE30EX-E5056HA03P02/BC3-T05-Td14-60m
EE30EX-E6056HA03P02/BC3-T05-Td14-60m
EE22系列
EE22-MFT1A11D07/T07 EE22-MFT3F13C03/T07
EE22-MFT6A26C03/T07 EE22-PFT1F11C03/T07
EE22-PFT3F15C03/T07 EE22-PFT3A26C03/T07
EE22-PFT6A29C03/T07
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