Trasmettitore
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Trasduttore di temperatura Lefoo
Varie uscite e montature
Applicare il sensore di classe A Heraeus
Livello di protezione:IP65 Anti-interferenza;
Certificato CE e RoHS
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Sensore di temperatura e umidità
Antidisturbo: Tempo di risposta 10S
Campo di misura: 0%~100%RH
Precisione di misura: 2% F.S
Retroilluminazione LCD: Temperatura + Umidità relativa
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Sensore di temperatura e umidità per interni
Anti-interferenza:Tempo di risposta ≤ 10S
Intervallo di misura:0% ~ 100% RH (umido)
/0 ~ 50 ℃, -20 ~ 60 ℃, ecc. (Temp)
Display:Display LCD opzionale
Un trasmettitore di temperatura e umidità è un dispositivo trasmettitore dotato di elementi sensibili all'umidità e alla temperatura, che può essere utilizzato per misurare la temperatura e l'umidità e visualizzarle. Grazie alle sue dimensioni ridotte, alle prestazioni stabili e all'elevata precisione, il trasmettitore di temperatura e umidità può essere ampiamente utilizzato in sale computer, HVAC, edifici, magazzini e altri luoghi in cui sono richiesti la misurazione e il controllo della temperatura e dell'umidità.
Temperatura: Una grandezza fisica che misura il freddo e il caldo di un oggetto, ed è una delle sette grandezze fisiche fondamentali del Sistema Internazionale di Unità. Nella produzione e nella ricerca scientifica, molti fenomeni fisici e processi chimici avvengono a una determinata temperatura, e la vita delle persone è strettamente legata ad essa.
Umidità: L'umidità è strettamente legata alla vita da molto tempo, ma è difficile esprimerla quantitativamente.
La grandezza fisica più comunemente utilizzata per esprimere l'umidità nella vita quotidiana è l'umidità relativa dell'aria. Espressa in %RH. Esiste una stretta relazione tra umidità relativa e temperatura nella derivazione delle grandezze fisiche. Per un certo volume di gas ermetico, maggiore è la temperatura, minore è l'umidità relativa, e minore è la temperatura, maggiore è l'umidità relativa. Ciò implica complesse conoscenze di ingegneria termica.
Umidità relativa: Nel metodo di misurazione, l'umidità è definita come la "quantità dello stato dell'oggetto". L'umidità a cui si fa riferimento nella vita quotidiana è l'umidità relativa, espressa in RH%. In breve, è la percentuale di vapore acqueo saturo (pressione di vapore acqueo saturo) in un gas (solitamente aria) che contiene la stessa quantità di vapore acqueo (pressione di vapore acqueo) della sua aria.
Umidità assoluta: si riferisce alla quantità effettiva di vapore acqueo contenuta in un'unità di volume d'aria, generalmente in grammi. La temperatura ha un impatto diretto sull'umidità assoluta. In generale, maggiore è la temperatura, più vapore acqueo viene emesso e maggiore è l'umidità assoluta; al contrario, minore è l'umidità assoluta.
Umidità satura: La quantità massima di vapore acqueo che può essere contenuta nell'aria per unità di volume a una determinata temperatura. Se questo limite viene superato, il vapore acqueo in eccesso si condenserà trasformandosi in goccioline d'acqua, e l'umidità dell'aria a questo punto diventa umidità satura. L'umidità satura dell'aria non è fissa, varia con la temperatura. Maggiore è la temperatura, più vapore acqueo può essere contenuto in un'unità di volume d'aria e maggiore è l'umidità satura.
Punto di rugiada: si riferisce all'aria che contiene una certa quantità di vapore acqueo (umidità assoluta). Quando la temperatura scende a un certo livello, il vapore acqueo contenuto raggiungerà uno stato di saturazione (umidità di saturazione) e inizierà a liquefarsi in acqua. Questo fenomeno è chiamato condensazione. La temperatura alla quale il vapore acqueo inizia a liquefarsi in acqua è chiamata "temperatura del punto di rugiada" o, in breve, "punto di rugiada". Se la temperatura continua a scendere al di sotto del punto di rugiada, il vapore acqueo sovrasaturo nell'aria si condenserà in goccioline d'acqua sulle superfici. Inoltre, il vento è strettamente correlato alla temperatura e all'umidità nell'aria ed è anche uno dei fattori importanti che influenzano la variazione della temperatura e dell'umidità dell'aria.
Quando si sceglie un sensore di temperatura e umidità, è necessario considerare il suo campo di misurazione. Attualmente, utilizzando sensori di temperatura e umidità, come nei dipartimenti di meteorologia e ricerca scientifica, i requisiti generali per il rilevamento e il controllo della temperatura e dell'umidità non devono essere troppo elevati, cioè non è necessario misurare l'umidità completa ---- da 0 a 100% RH.
È molto importante scegliere l'accuratezza di misurazione del sensore di temperatura e umidità. Purché l'accuratezza di misurazione del sensore venga migliorata di un punto percentuale, sembra un passo avanti per il sensore di temperatura e umidità. Per poter utilizzare meglio il sensore di temperatura e umidità, o per risparmiare il denaro dell'acquirente, è necessario scegliere l'accuratezza di misurazione richiesta del sensore di temperatura e umidità. Pertanto, coloro che hanno bisogno di acquistare un sensore di temperatura e umidità devono selezionare con cura l'accuratezza di misurazione del sensore di temperatura e umidità.
È necessario considerare la deriva temporale e la deriva termica nell'applicazione pratica del sensore di umidità. Quando utilizziamo il sensore di umidità, a causa dell'influenza di polvere, olio e alcuni gas nocivi, dopo un periodo di utilizzo, il sensore di umidità elettronico si deteriora, il che porta a una diminuzione dell'accuratezza del sensore di umidità. Pertanto, il produttore generale di trasmettitori di temperatura e umidità indicherà attentamente il tempo effettivo di una calibrazione, che è di circa uno o due anni. Dopo la scadenza, è necessario ricalibrarlo.
Quando si sceglie un sensore di temperatura e umidità, oltre a considerare i punti sopra menzionati, è anche necessario notare che è meglio non scegliere di utilizzare il sensore di temperatura e umidità in alcuni ambienti acidi, alcalini o contenenti solventi organici. Inoltre, per misurare accuratamente l'umidità dello spazio, non posizionare il sensore di temperatura e umidità vicino alla parete e dove l'aria non è fluida. Se si desidera misurare la temperatura e l'umidità di uno spazio relativamente grande, è meglio utilizzare diversi sensori di temperatura e umidità per misurare insieme, il che può migliorare la qualità dei dati misurati.
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