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SJ中华人民共和国电子行业标准SJ/T 10431--93湿敏元件用湿度发生器和湿度测试方法Humidity generators and humidity testingmethods for the humidity sensors1993-12-17 发布1994-06-01实施中华人民共和国电子工业部发•布
中华人民共和国电子行业标准湿敏元件用湿度发生器SJ/T 10431--93和湿度测试方法Humidity generators and humidity testingmethods for the humidity sensors1 范围本标准规定了湿敏元件用湿度发生器、湿度测量装置和测试湿敏元件湿度特性的主要方法。这些装置和方法也适用于测试湿度传感器,校准毛发湿度表、干湿表(计)等其它类型湿度仪(计)。2 总则2.1 名词术语2.湿度气体(通常指空气)中水蒸气的含量。b。 绝对湿度单位体积气体中水蒸气的质量。c. 水蒸气压气体中水蒸气的分压力。d.饱和水蒸气压水平面或冰平面与水蒸气共处于相平衡时的水蒸气压。e。 相对凝度气体中的水蒸气压与相同温度下饱和水蒸气压的百分比。相对湿度用%或%RH表示。f. 露点在压力不变条件下,气体中水蒸气压等于水面上的饱和蒸气压时的温度。g.霜点在压力不变条件下,气体中水蒸气压等于冰面上的饱和蒸气压时的温度。h. 混合比气体中水蒸气的质量与干气体的质量之比。i.体积比在间一温度和总压力下,气体中水蒸气的体积与干气体的体积之比,用PPm,表示。j.湿敏元件中华人民共和国电子工业部1993-12-17发布1994-06-01实施
SJ/T 10431- 93物理量按一定规律随环境湿度而变化的敏感元件。k、湿度传感器湿敏元件及其变换电路组成的传感器。本标准中与湿度和湿敏元件有关的其它名词术语,应尽可能从GB4475-84敏感元件名词术语中选取。2.2湿度表示法的主要公式绝对湿度a.0. 00793e1dy =1 → 0. 00366tb.相对湿度t:(2)U =X 100e.绝对湿度和相对湿度的关系c.U0. 00793e.-(3)d, 二1001+0.00366t混合比d.mm(4)对空气:(5) 0. 6220水蒸气的摩尔比(6)Y式中: d一一绝对湿度(g/m);温度(℃);t一气体压力(pa);p-水蒸气压(pa);饱和水蒸气压(pa)E.U—相对湿度(%或%RH)r一混合比;m一-水蒸汽质量(kg);ma一干燥气体质量(kg);Y——水蒸气的摩尔比。2.3湿度发生器和湿度测量装置作为湿敏元件用的湿度测试标准,必须有一个能够被精确地控制和计量的湿度源,用以产生测试湿敏元件湿度特性所需要的恒定凝度。本标准规定的两个温度法、两个压力法、分流法和饱和盐溶液法四种湿度发生器均能产生恒湿气体;通风干湿表比较法和湿敏元件比较法两种湿度测量装置系通过比较获得恒湿气体(见第2.4.3e条);重量法和露点法两种测量装置则是直接测量水蒸气量。
SJ/T 10431-- 932.4获得已知湿度气体的要求和方法2.4.1要求与水保持相平衡状态的气体所具有的水蒸气分压(饱和水蒸气压),仅与温度有关。与9水保持相平衡状态时气体的相对湿度为100%。b.在密闭容器内,与盐的水溶液保持平衡状态时气体所具有的水蒸气分压,取决于温度、溶质种类和浓度。在一定温度下,与某一溶质的饱和水溶液保持平衡状态时气体的相对湿度为一恒定值。c.在压力恒定条件下,即使气体的温度发生变化,气体的水蒸气分压仍保持不变;因此,可以通过改变溫度的方法,获得不同的相对湿度。d。在温度恒定条件下,气体的相对湿度与压力成正比。e.几种已知湿度的气体混合在一起,则混合气体的相对湿度,可按比例通过计算求得。2.4.2方法2.4.2.1获得饱和水蒸气气体的方法,离心式。让气体沿器壁切线方向进入饱和器。进入饱和器的气体缓慢地掠过水面,与a.水保持长时间的接触,见图1(a)。离心式饱和器也适用水的冰点以下温度。b.多层接触式。让气体缓慢地进入托盘式多层隔离板结构的饱和器,使气体与水面保持长时间接触,见图1(b)。多层接触式饱合器也适用水的冰点以下温度。c.鼓泡式。让气体通过细导管进入饱和器水中,并以气泡形式放出,见图1(c)。鼓泡式饱和器只适用水的冰点以上温度。d.吸气式。让水流过吸气器(水流气泵),将气体吸入。被吸入的气体与水保持良好的接触,便成为饱和水蒸气气体(饱和湿气体),见图1(d)。(c)鼓泡式b)多层接触式(a)离心式
SJ/T 10431- 931--气体:2—饱和湿气体;3—饱和器;4—恒温槽?5--泵(d)吸气式图1饱和器的儿种形式2.4.2.2获得干燥气体的方法使气体通过干燥剂,或者通过低温冷凝、减压等方法获得所需要的干燥气体。2.4.
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