RU2672814C1 - Датчик влажности - Google Patents
Датчик влажности Download PDFInfo
- Publication number
- RU2672814C1 RU2672814C1 RU2018104565A RU2018104565A RU2672814C1 RU 2672814 C1 RU2672814 C1 RU 2672814C1 RU 2018104565 A RU2018104565 A RU 2018104565A RU 2018104565 A RU2018104565 A RU 2018104565A RU 2672814 C1 RU2672814 C1 RU 2672814C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- conductive
- moisture
- humidity sensor
- external
- electrically conductive
- Prior art date
Links
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 15
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000011358 absorbing material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229920005594 polymer fiber Polymers 0.000 claims abstract description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 9
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 9
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 3
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 230000001953 sensory effect Effects 0.000 description 2
- 229910001369 Brass Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical group [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 description 1
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 1
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000288 alkali metal carbonate Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000008041 alkali metal carbonates Chemical class 0.000 description 1
- -1 alkali metal salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000002585 base Substances 0.000 description 1
- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010951 brass Substances 0.000 description 1
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 1
- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 description 1
- 239000008273 gelatin Substances 0.000 description 1
- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 description 1
- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 102200052313 rs9282831 Human genes 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/22—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
- G01N27/223—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance for determining moisture content, e.g. humidity
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для непрерывного контроля влажности воздуха. Предложен датчик влажности, выполненный в виде внутренней и внешней токопроводящих обкладок, между которыми размещена диэлектрическая прокладка из влагопоглощающего материала. Причем токопроводящие обкладки выполнены с возможностью включения в последовательную цепь с источником тока и измерителем емкости, а внешняя токопроводящая обкладка выполнена в виде сетки из электропроводящих нитей. При этом внутренняя токопроводящая обкладка выполнена в виде токопроводящей металлической жилы, помещенной в электропроводящую оболочку, а диэлектрическая прокладка выполнена сотканной из полимерных волокон. Технический результат - повышение прочности и эксплуатационной надежности, в частности устойчивости к внешним механическим воздействиям. 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для непрерывного контроля влажности воздуха.
Известно устройство для измерения влажности воздуха [RU 2184369 G01N 25/56, G01N 27/22, G21C 17/00, 27.06.2002], содержащее емкостной сенсор влажности и резистивный сенсор температуры, усилитель переменного напряжения, измеритель уровня переменного напряжения, функциональный блок, генератор переменного напряжения, электронный преобразователь сопротивления резистивного сенсора в напряжение (ток), регистратор, причем выход генератора соединен длинной линией с одним из контактов емкостного сенсора, выход усилителя напряжения соединен с входом измерителя уровня напряжения, выход которого соединен с одним из входов функционального блока, второй вход которого подсоединен к выходу преобразователя сопротивления в электрический сигнал (ток, напряжение), ко входу которого с помощью длинной линии подключен резистивный сенсор температуры, а выход функционального блока подсоединен к регистратору, отличающееся тем, что ко второму контакту емкостного сенсора подключена первичная обмотка согласующего трансформатора, второй конец которой соединяется длинной линией с генератором переменного напряжения, а ко вторичной обмотке трансформатора подключена сигнальная линия с волновым сопротивлением, второй конец которой подсоединен ко входным клеммам усилителя напряжения, причем модуль комплексного сопротивления первичной обмотки подключенного к сигнальной линии трансформатора должен быть в 100-200 раз меньше модуля комплексного сопротивления емкостного сенсора.
Недостаткам этого устройства является относительно низкая чувствительность, большую инертность процесса и конструктивная сложность.
Известен также датчик влажности [RU 2263936, G01W 1/11, G01N 25/56, 10.11.2005], содержащий электроизоляционное основание, электроизоляционную подложку с нанесенным на ее поверхность влагочувствительным покрытием на основе желатина, наружный слой которого затрублен, два накладных электрода, контактная поверхность которых выполнена оксидированной и плоской и соприкасается с влагочувствительным слоем, и измерительный прибор, подключенный к выводам накладных электродов, а также два прижимных узла, каждый из которых предназначен для создания постоянного давления соответствующего накладного электрода на рабочую поверхность влагочувствительного покрытия.
Недостатком устройства является относительно низкая точность, вызванная нелинейной зависимости между электрическим сигналом и уровнем влажности.
Кроме указанных выше, известен датчик влажности [RU 2365908, G01N 27/12, 27.08.2009], имеющий электроизоляционную диэлектрическую подложку, изготовленную из боратно-висмутатного стекла, влагочувствительный слой который получен специальным травлением подложки, а также два электрических контакта расположенных в углублениях на поверхности подложки, при этом, измерения проводятся на переменном токе частотой 1 кГц с помощью иммитансометра.
Недостатком этого устройства является его относительно высокая сложность и высокая стоимость.
Помимо отмеченных выше, известен также датчик влажности [RU 2167414 G01N 27/22, 20.05.2001], включающий токопроводящие обкладки и влагопоглощающий слой, выполненный из листового фильтрующего материала, пропитанного карбонатами щелочных металлов, причем, токопроводящие обкладки помещены в герметичный диэлектрический чехол.
Недостатком этого емкостного датчика влажности является относительно низкая чувствительность.
Наиболее близким к заявляемому является датчик влажности [RU 2167414, U1, G01N 27/00, 10.06.2015], включающий влагопоглощающий слой, пропитанный солями щелочных металлов и токопроводящие обкладки, при этом, токопроводящие обкладки выполнены в виде двух металлических сеточек, между которыми расположен влагопоглощающий слой, выполненный из тонкой бумаги, пропитанной хлоридом натрия, металлические сеточки скреплены по периметру и соединены в последовательную электрическую цепь с источником тока и измерительным устройством.
Особенностями выполнения известного датчика влажности является то, что влагопоглощающий слой выполнен из папиросной бумаги, которая выполнена пористой, металлические сеточки выполнены из латуни, скреплены по периметру клеевым слоем и выполнены в форме прямоугольников размером 10×10 мм2 с размером каждой из ячеек сеточек 1×1 мм2, при этом в качестве измерительного устройства использован мультиметр или гальванометр.
Недостатком наиболее близкого технического решения является его относительно низкая прочность и низкая эксплуатационная надежность, вызванная тем, что, влагопоглощающий слой выполнен из тонкой бумаги, в частности папиросной, которая выполнена пористой, а также тем, что, токопроводящие обкладки, между которыми расположен влагопоглощающий слой, выполнены в виде двух металлических сеточек.
Задачей настоящего изобретения является создание простого по конструкции высокочувствительного датчика влажности, обладающего высокой прочностью и высокой эксплуатационной надежностью, в частности, устойчивостью к внешним механическим воздействиям.
Требуемый технический результат заключается в повышении прочности и эксплуатационной надежности, в частности, устойчивости к внешним механическим воздействиям.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что в датчик влажности, выполненный в виде внутренней и внешней токопроводящих обкладок, между которыми размещена диэлектрическая прокладка из влагопоглощающего материала, причем, токопроводящие обкладки выполнены с возможностью включения в последовательную цепь с источником тока и измерителем емкости, а внешняя токопроводящая обкладка выполнена в виде сетки из электропроводящих нитей, согласно изобретению, внутренняя токопроводящая обкладка выполнена в виде токопроводящей металлической жилы, помещенной в электропроводящую оболочку, а диэлектрическая прокладка выполнена сотканной из полимерных волокон.
На чертеже представлен датчик влажности с измерителем емкости и молекулами влаги (воды или иной электропроводящей жидкости).
На чертеже обозначены:
1 - токопроводящая металлическая (например медная) жила;
2 - электропроводящая оболочка для токопроводящей металлической жилы, внешняя поверхность которой выполняет функции обкладки конденсатора;
3 - диэлектрическая прокладка из влагопоглощающего материала, сотканная из стекловолокон или полимерных волокон;
4 - внешняя токопроводящая обкладка, выполненная в виде сетки из электропроводящих металлических или углеродных нитей;
5 - молекулы влаги (воды или иной электропроводящей жидкости);
6 - измеритель емкости с источником тока.
Датчик влажности выполнен в виде внутренней и внешней токопроводящих обкладок, между которыми размещена диэлектрическая прокладка из влагопоглощающего материала, при этом, внутренняя токопроводящая обкладка выполнена в виде токопроводящей металлической жилы 1, помещенной в электропроводящую оболочку 2, а диэлектрическая прокладка 3 выполнена сотканной из полимерных волокон.
Обе токопроводящие обкладки выполнены с возможностью включения в последовательную цепь с источником тока и измерителем емкости 6, а внешняя токопроводящая обкладка 4 выполнена в виде сетки из электропроводящих металлических или углеродных нитей.
Используется предложенный датчик влажности следующим образом.
Конструкция датчика представляет собой по существу длинный цилиндрический конденсатор. Роль конденсаторных пластин в этом конденсаторе выполняют внутренняя поверхность внешней токопроводящая обкладки 4, выполненная в виде сетки из электропроводящих металлических проволок или углеродных нитей, и внешняя сторона электропроводящей оболочки 2 для токопроводящей металлической жилы 1. Роль диэлектрической прокладки внутри этого конденсатора выполняет диэлектрическая прокладка 3 из влагопоглощающего материала, сотканная из стекловолокон или полимерных волокон. В силу своей конструкции и технологии изготовления такой «кабель-конденсатор» может иметь практически любую длину, обладает высокой прочностью и эксплуатационной надежностью, в частности, легко гнется, устойчив к внешним механическим воздействиям, вибрации и т.п.
Если поместить такой кабель-конденсатор во влажный воздух, то находящиеся там молекулы 5 воды или иной электропроводящей жидкости взаимодействуют с ним и, проникая через внешнюю токопроводящую обкладку 4, выполненную в виде сетки из электропроводящих металлических или углеродных нитей, впитываются (сорбируются) внутрь диэлектрической прокладки 3 из влагопоглощающего материала, сотканной из стекловолокон или полимерных волокон, изменяя при этом ее диэлектрическую постоянную. Это приводит к изменению измеряемой электрической емкости такого кабеля-конденсатора.
Зависимость емкости С с влажностью окружающей среды ϕа и основными геометрическими параметрами предложенного датчика описывается выражением
где: S- площадь внешней поверхность;
l - толщина диэлектрической прокладки 3 из влагопоглощающего материала;
ε - диэлектрическая постоянная воды;
k1, k2 - постоянные коэффициенты.
Из приведенного выше соотношения следует, что изменение влажности окружающей среды приводит к пропорциональному изменению измеряемой емкости.
Благодаря протяженной конструкции кабеля-конденсатора его внешняя сенсорная площадь и эффективный сенсорный объем захватывающий молекулы воды практически не ограничен. Это обстоятельство позволяет, соответственно, неограниченно расширить объемы контролируемого ими пространства без снижения точности измерений.
Таким образом, в предложенной конструкции датчика влажности достигается требуемый технический результат, заключающийся в повышении прочности и эксплуатационной надежности, в частности, устойчивости к внешним механическим воздействиям.
Claims (1)
- Датчик влажности, выполненный в виде внутренней и внешней токопроводящих обкладок, между которыми размещена диэлектрическая прокладка из влагопоглощающего материала, причем токопроводящие обкладки выполнены с возможностью включения в последовательную цепь с источником тока и измерителем емкости, а внешняя токопроводящая обкладка выполнена в виде сетки из электропроводящих нитей, отличающийся тем, что внутренняя токопроводящая обкладка выполнена в виде токопроводящей металлической жилы, помещенной в электропроводящую оболочку, а диэлектрическая прокладка выполнена сотканной из полимерных волокон.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018104565A RU2672814C1 (ru) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | Датчик влажности |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018104565A RU2672814C1 (ru) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | Датчик влажности |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2672814C1 true RU2672814C1 (ru) | 2018-11-19 |
Family
ID=64328025
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018104565A RU2672814C1 (ru) | 2018-02-06 | 2018-02-06 | Датчик влажности |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2672814C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU199375U1 (ru) * | 2019-11-21 | 2020-08-28 | Юрий Владимирович Загашвили | Пироэлектрический датчик |
RU2738976C2 (ru) * | 2019-05-28 | 2020-12-21 | Сергей Анатольевич Постригань | Датчик влажности воздуха и способ его регенерации |
RU2788822C1 (ru) * | 2022-09-01 | 2023-01-24 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Резистивный датчик влажности воздуха |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4752855A (en) * | 1986-04-16 | 1988-06-21 | Robert Bosch Gmbh | Capacitative-type humidity sensing element and system, and method of manufacture |
SU1453298A1 (ru) * | 1987-06-10 | 1989-01-23 | Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров | Устройство дл измерени влажности сыпучих материалов |
RU2096777C1 (ru) * | 1996-06-14 | 1997-11-20 | Государственное предприятие Техноцентр "Лазерная диагностика и чистые технологии" Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники | Датчик влажности |
RU2167414C1 (ru) * | 1999-11-24 | 2001-05-20 | Государственное предприятие Ленинградская атомная электростанция им. В.И. Ленина | Емкостной датчик влажности |
RU2602489C1 (ru) * | 2015-07-15 | 2016-11-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" | Емкостный сенсор влажности газообразной среды |
KR20170131105A (ko) * | 2016-05-20 | 2017-11-29 | 엘지전자 주식회사 | 습도 센서 |
-
2018
- 2018-02-06 RU RU2018104565A patent/RU2672814C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4752855A (en) * | 1986-04-16 | 1988-06-21 | Robert Bosch Gmbh | Capacitative-type humidity sensing element and system, and method of manufacture |
SU1453298A1 (ru) * | 1987-06-10 | 1989-01-23 | Украинский научно-исследовательский институт огнеупоров | Устройство дл измерени влажности сыпучих материалов |
RU2096777C1 (ru) * | 1996-06-14 | 1997-11-20 | Государственное предприятие Техноцентр "Лазерная диагностика и чистые технологии" Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники | Датчик влажности |
RU2167414C1 (ru) * | 1999-11-24 | 2001-05-20 | Государственное предприятие Ленинградская атомная электростанция им. В.И. Ленина | Емкостной датчик влажности |
RU2602489C1 (ru) * | 2015-07-15 | 2016-11-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" | Емкостный сенсор влажности газообразной среды |
KR20170131105A (ko) * | 2016-05-20 | 2017-11-29 | 엘지전자 주식회사 | 습도 센서 |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2738976C2 (ru) * | 2019-05-28 | 2020-12-21 | Сергей Анатольевич Постригань | Датчик влажности воздуха и способ его регенерации |
RU199375U1 (ru) * | 2019-11-21 | 2020-08-28 | Юрий Владимирович Загашвили | Пироэлектрический датчик |
RU2788822C1 (ru) * | 2022-09-01 | 2023-01-24 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") | Резистивный датчик влажности воздуха |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2672814C1 (ru) | Датчик влажности | |
RU179730U1 (ru) | Датчик влажности | |
US4858063A (en) | Spiral configuration of electrodes and dielectric material for sensing an environmental property | |
RU152497U1 (ru) | Датчик влажности | |
RU186924U1 (ru) | Кабельный сенсор влажности и протечек | |
CN106404843A (zh) | 基于电学测量的四点式自适应调节无损检测探头 | |
CN105973941A (zh) | 利用相角差测量绝缘子表面污秽受潮程度的方法及装置 | |
RU187823U1 (ru) | Кабельный сенсор влажности и протечек | |
ES2736050T3 (es) | Medición de conductividad del tipo contacto de baja conductividad | |
CN101893544A (zh) | 一种表面湿润传感器 | |
KR20110121112A (ko) | 수위센서의 구조 | |
US3574681A (en) | Aluminum oxide humidity sensor | |
KR20150009235A (ko) | 압력 센서 및 압력 센서를 구비하는 위치 지시기 | |
CN215910385U (zh) | 一种电容电极结构、电容电极及土壤湿度传感器 | |
KR100737274B1 (ko) | 액체의 농도 및 레벨을 정밀하게 측정하기 위한 센서의제조방법 및 이에 의해 제조된 센서 | |
RU2015127463A (ru) | Устройство для измерения давления в аэродинамических трубах | |
JPH07120346A (ja) | 吸水検知シート | |
JP4967673B2 (ja) | 電気機器の液体容器 | |
RU2003133914A (ru) | Датчик и способ измерения давления | |
RU2167414C1 (ru) | Емкостной датчик влажности | |
RU2096777C1 (ru) | Датчик влажности | |
CN207516298U (zh) | 一种电容式传感器 | |
KR101568376B1 (ko) | 수위 센서 및 이를 이용한 기기의 수위 센싱 시스템 | |
RU2675193C1 (ru) | Датчик утечек | |
RU2798748C1 (ru) | Ёмкостный датчик деформации изгиба |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20200207 |