SENSIRION温湿度传感器的应用:
SHTC1是一款适用于大批量消费电子应用的数字湿度传感器。其经过严密设计,可克服尺寸、功耗和性价比的传统限制,满足当前和未来消费电子市场的要求。
Sensirion的CMOSens? 的技术在一个芯片上提供了完整的传感器系统,包括电容式湿度传感器、带隙温度传感器、模拟和数字信号处理、A/D转换器、校准数据存储器,以及支持I2C快速模式的数字通信接口。超小型2 × 2 × 0.75 mm3 DFN封装使其能够置于有限的空间。传感器覆盖0至100%RH的湿度测量范围和30℃至100℃的温度测量范围,典型精度为±3 %RH和±0.3℃。
1.8 V的工作电压和每次测量低于1 μJ的能耗使SHTC1适合运行于对功率要求严苛的手机或无线应用。凭借Sensirion湿度传感器业界公认的质量及可靠性和对应宽测量范围的恒定精度,SHTC1湿度传感器提供了性价比。卷带式包装以及标准SMD组装工艺,使SHTC1非常适合大批量应用。
性能参数
接口 I2C
供电电压 1.8 V
能耗 2μW (低功耗模式,1秒读1次数据)
测量范围 (湿度) 0 - 100%
测量范围 (温度) -30 - 100°C (-22 - 212°F)
响应时间 (湿度) 8s (tau63%)
包装规格
包装 卷带包装,密封于防静电袋
包装尺寸
最小订货量
每卷1000或10000片
SENSIRION温湿度传感器SHTW2是Sensirion第二代WLCSP(晶圆级芯片封装)湿度传感器,它以超小尺寸提供了一个完整的数字温湿度传感器系统,几乎可集成于任何应用场景。SHTW2采用倒装芯片封装,是一种已经成熟的技术,代表了半导体芯片的和最小封装方式。SHTW2的尺寸只有类似DFN湿度传感器的七分之一,凭借1.3 x 0.7 x 0.5 mm3的占位面积,,它开辟了一个超小型湿度传感器的新类别,并迎来了物联网、可穿戴设备和移动市场无数新的机遇。
SHTW2基于Sensirion的CMOSens?技术,它在一个单芯片上提供了一个完整的传感器系统,包括电容式湿度传感器、带隙温度传感器、模拟和数字信号处理、A/D转换器、校准数据内存,以及支持I2C快速模式的数字通信接口。
传感器湿度测量范围0至100 %RH,温度测量范围–30℃至100℃,典型精度为±3 % RH和±0.3℃。1.8 V的工作电压和低功耗使SHTW2湿度传感器适用于对功率要求极其严格的可穿戴应用。凭借Sensirion温湿度传感器业界公认的高品质和可靠性,以及对应宽测量范围的恒定精度,SHTW2湿度传感器可提供的性价比。带式和卷轴包装,标准SMD组装流程,使SHTW2成为了大批量应用的理想选择。
SENSIRION温湿度传感器适用于大批量生产的消费电子应用
SHTC1是一款适用于大批量消费电子应用的数字湿度传感器。其经过严密设计,可克服尺寸、功耗和性价比的传统限制,满足当前和未来消费电子市场的要求。
Sensirion的CMOSens? 的技术在一个芯片上提供了完整的传感器系统,包括电容式湿度传感器、带隙温度传感器、模拟和数字信号处理、A/D转换器、校准数据存储器,以及支持I2C快速模式的数字通信接口。超小型2 × 2 × 0.75 mm3 DFN封装使其能够置于限的空间。传感器覆盖0至100%RH的湿度测量范围和30℃至100℃的温度测量范围,典型精度为±3 %RH和±0.3℃。
1.8 V的工作电压和每次测量低于1 μJ的能耗使SHTC1适合运行于对功率要求严苛的手机或无线应用。凭借Sensirion湿度传感器业界公认的质量及可靠性和对应宽测量范围的恒定精度,SHTC1湿度传感器提供了的性价比。卷带式包装以及标准SMD组装工艺,使SHTC1非常适合大批量应用。
性能参数
接口 I2C
供电电压 1.8 V
能耗 2μW (低功耗模式,1秒读1次数据)
测量范围 (湿度) 0 - 100%
测量范围 (温度) -30 - 100°C (-22 - 212°F)
响应时间 (湿度) 8s (tau63%)
热电偶温度传感器实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。热电偶是一次仪表,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。 热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势: 这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。 在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。 两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。 而影响热电偶温度传感器工作的因素也很多,其中插入深度、响应时间、热阻抗增加、热辐射四个因素是最主要的因素: 热电偶测温点的选择是重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些,陶瓷材料绝热性能好,可插入浅一些。接触法测温的基本原理是测温元件要与被测对象达到热平衡。因此,在测温时需要保持一定时间,才能使两者达到热平衡。而保持时间的长短,同测温元件的热响应时间有关。而热响应时间主要取决于传感器的结构及测量条件,差别极大。对于气体介质,尤其是静止气体,至少应保持30min以上才能达到平衡;对于液体而言,较快也要在5min以上。对于温度不断变化的被测场所,尤其是瞬间变化过程,全过程仅1秒钟,则要求传感器的响应时间在毫秒级。因此,普通的温度传感器不仅跟不上被测对象的温度变化速度出现滞后,而且也会因达不到热平衡而产生测量误差。可以选择响应快的传感器。对热电偶而言除保护管影响外,热电偶的测量端直径也是其主要因素,即偶丝越细,测量端直径越小,其热响应时间越短。 在高温下使用的热电偶温度传感器,如果被测介质为气态,那么保护管表面沉积的灰尘等将烧熔在表面上,使保护管的热阻抗增大;如果被测介质是熔体,在使用过程中将有炉渣沉积,不仅增加了热电偶的响应时间,而且还使指示温度偏低。因此,除了定期检定外,为了减少误差,经常抽检也是必要的。例如,进口铜熔炼炉,不仅安装有连续测温热电偶温度传感器,还配备消耗型热电偶测温装置,用于及时校准连续测温用热电偶的准确度。
温湿度检测传感器是针对日前室内环境空气湿度情况研发生产的一款设备迷你型传感器,主要用于测量环境湿度,提供有效的数据,以提醒用户采取措施,并可驱动联通空调、加湿器等设备,给用户一个舒适的居家环境。
温湿度传感器特点
1、体积小,外形美观,方便安装;
2、精度高、稳定性好,一致性好;
3、精心电路软硬件设计,故障率低,稳定时间短;
4、原装瑞士进口传感器芯片及专业级的信号处理芯片,保证传感器数据精度;
5、带温度自动补偿功能,确保长期使用;
温湿度传感器尺寸安装
1.先将变送器固定在墙上;
2.按照引脚定义接好电源和输出线;
3.检查无误;通上电源5VDC;
4.禁止将变送器接于电压高于5VDC的地方。以免电压过高烧坏传感器;
5.将变送器安装在需要检测的位置,应远离发热体或蒸汽源头,防止阳光直射;
产品采用原装进口的传感器及运算芯片,具备高精度、高分辨率、稳定性好等特点。广泛应用于楼宇暖通、暖通空调、加湿器、除湿机、建筑节能、智能家居、地下车库、机场车站等场所。