CN206772887U - 一种耐高温的高分子湿敏电容传感器 - Google Patents

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许赵武
廖胜楼
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Abstract

本实用新型公开了一种耐高温的高分子湿敏电容传感器,包括湿敏材料膜层、陶瓷基片、电极和引脚,所述电极包括上层电极和下层电极,上层电极采用真空镀膜的方式镀在湿敏材料膜层的上部,下层电极采用印刷工艺设置在陶瓷基片的表面,湿敏材料膜层在两层电极之间分别与上层电极的底部和下层电极的上部相接触,并且上层电极和下层电极不允许短路,引脚设置在陶瓷基片最下部的两侧,且左侧引脚连接下电极,右侧引脚连接上电极。该产品具有很好的耐水功能,不易溶胀并且不易水解;该产品的性度好,湿滞小,灵敏度高,响应速度快,稳定性好,在高温高湿条件下,还有良好的可靠性,具有很好的耐高温性能,可通过120℃的高温测试,可以满足人们的使用需求。

Description

一种耐高温的高分子湿敏电容传感器
技术领域
本实用新型涉及一种传感器,具体是一种耐高温的高分子湿敏电容传感器。
背景技术
空气中水分的含量不仅可以影响人的感官舒适度,还直接影响到人类健康、动植物生长、工业产品质量控制、科研条件改善、国防建设等。目前,人们对空气湿度的检测越来越重视,用的手法也越来越多,如毛发湿度计法、干湿球湿度计法、露点法、电阻式湿度计法等,不同的检测方法需要选择不同性能的湿度传感器,当前广泛使用的高分子型湿度传感器,且已成为时下的研究热点,此类传感器主要是利用高分子湿敏材料吸水后,引起电学性能的变化,来测试空气湿度,具体分为高分子湿敏电阻型传感器和高分子湿敏电容型传感器。高分子湿敏电阻型传感器是用得比较广泛,这是因为它制造成本较低、批量生产工艺成熟,能满足日常生活和生产的一般需求,但是在比较苛刻的一些使用环境中更多的会选择性能更好的高分子湿敏电容型传感器,但是现有的高分子湿敏电容型传感器耐高温性能差,这就限制了高分子湿敏电容型传感器的应用。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种耐高温的高分子湿敏电容传感器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
1.一种耐高温的高分子湿敏电容传感器,包括湿敏材料膜层、陶瓷基片、电极和引脚,所述电极包括上层电极和下层电极,上层电极采用真空镀膜的方式镀在湿敏材料膜层的上部,下层电极采用印刷工艺设置在陶瓷基片的表面,湿敏材料膜层在两层电极之间分别与上层电极的底部和下层电极的上部相接触,并且上层电极和下层电极不允许短路,引脚采用金属材料制作,引脚设置在陶瓷基片最下部的两侧并且引脚延伸出陶瓷基片之外,且左侧引脚连接下电极,右侧引脚连接上电极。
作为本实用新型进一步的方案:上层电极采用铬材料制作,湿敏材料膜层采用含醚键的高分子材料制作,下层电极采用银钯材料制作,引脚采用铜质材料制作。
作为本实用新型进一步的方案:引脚的数量为两个并且引脚采用焊接的方式固定在陶瓷基片的电容上。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该产品设计合理,具有很好的耐水功能,不易溶胀并且不易水解;该产品的性度好,湿滞小,灵敏度高,响应速度快,稳定性好,在高温高湿条件下,还有良好的可靠性,具有很好的耐高温性能,可通过120℃的高温测试,可以满足人们的使用需求。
附图说明
图1为耐高温的高分子湿敏电容传感器的结构示意图。
其中:1-上层电极,2-湿敏材料膜层,3-陶瓷基片,4-下层电极,5-引脚。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
请参阅图1,一种耐高温的高分子湿敏电容传感器,包括湿敏材料膜层2、陶瓷基片3、电极和引脚5,陶瓷基片3位于最底部并且上层电极1采用真空镀膜的方式镀在湿敏材料膜层2的上部,下层电极4采用印刷工艺设置在陶瓷基片3的表面,湿敏材料膜层2分别与上层电极的底部和下层电极的上部相接触,引脚5采用金属材料制作,引脚5设置在陶瓷基片3最下部的两侧并且引脚5延伸出陶瓷基片3之外,且左侧引脚连接下电极,右侧引脚连接上电极。上层电极1采用铬材料制作,湿敏材料膜层2采用含醚键的高分子材料制作,下层电极4采用银钯材料制作,引脚5采用铜质材料制作。引脚5的数量为两个并且引脚5采用焊接的方式固定在陶瓷基片3的焊盘上。
本实用新型的工作原理是:陶瓷基片3来做电容的基板,主要是利用其耐高温、电绝缘性能好、化学稳定性高等优点;下层电极4是利用印刷银钯材料进行高温固化形成的,导电性能好;湿敏材料膜层2采用含醚键的高分子材料形成一层薄膜,该高分子材料对空气的水分敏感,响应速度快,稳定性好;上层电极1是采用真空镀膜的方式镀上的一层薄铬层,保证导电性的同时,具有很好的水汽透过率;引脚5采用铜质材料,焊接在电容上面,形成导通短路。
该产品设计合理,具有很好的耐水功能,不易溶胀并且不易水解;该产品的性度好,湿滞小,灵敏度高,响应速度快,稳定性好,在高温高湿条件下,还有良好的可靠性,具有很好的耐高温性能,可通过120℃的高温测试,可以满足人们的使用需求。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (3)

1.一种耐高温的高分子湿敏电容传感器,其特征在于,包括湿敏材料膜层、陶瓷基片、电极和引脚,所述电极包括上层电极和下层电极,上层电极采用真空镀膜的方式镀在湿敏材料膜层的上部,下层电极采用印刷工艺设置在陶瓷基片的表面,湿敏材料膜层在两层电极之间分别与上层电极的底部和下层电极的上部相接触,并且上层电极和下层电极不允许短路,引脚采用金属材料制作,引脚设置在陶瓷基片最下部的两侧并且引脚延伸出陶瓷基片之外,且左侧引脚连接下电极,右侧引脚连接上电极。
2.根据权利要求1所述的耐高温的高分子湿敏电容传感器,其特征在于,所述上层电极采用铬材料制作,湿敏材料膜层采用含醚键的高分子材料制作,下层电极采用银钯材料制作,引脚采用铜质材料制作。
3.根据权利要求1或2所述的耐高温的高分子湿敏电容传感器,其特征在于,所述引脚的数量为两个并且引脚采用焊接的方式固定在陶瓷基片的电容上。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108398466A (zh) * 2018-06-05 2018-08-14 广州九思科技有限公司 一种薄膜电容湿度传感器及其制备方法

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