logo
лекции и лабы по Автоматика 2009

10.5. Датчик влажности газов

Конструктивно чувствительный элемент датчика влажности (гигрометра) выполнен (рис.10.5а) в виде пластины проводящего кремния – выполнен резистор Rk в виде полевого транзистора (МОП - резистор), имеющий электроды стока и истока (позиции 4 и 5 на рис.10.5а) и пористого электрода затвора 2, необходимого для проникновения в него влажного воздуха среды.

На рис.10.5б приведена принципиальная схема электронного преобразователя, реализующая зависимость выходного сигнала от диэлектрической проницаемости резистора Rk. Управляемое влажностью сопротивление Rk включено в обратную связь операционного усилителя ОУ1.

Рисунок 10.5 – Датчик влажности: а) чувствительный элемент датчика влажности: 1 - кристалл кремния, 2 - пористый электрод затвора, 3 - защитная сетка, 4 и 5 – гребенчатые электроды стока и истока, 6 – герметические вводы,

7 – электронная плата; б) принципиальная схема датчика влажности.

Диэлектрическая проницаемость смеси газов теоретически может быть вычислена по известным диэлектрическим проницаемостям компонент и весовых долей, входящих в ее состав:

где i, Gi - соответственно диэлектрическая проницаемость и весовая доля вещества, входящего в состав смеси,  - диэлектрическая проницаемость смеси веществ.

В зависимости от влажности воздуха, находящегося в промежутке между электродами 4 и 5 – пористом электроде 2 (рис.10.5а), диэлектрическая проницаемость и проводимость резистора Rk будет изменяться. При постоянном R на выходе OУ2 будет равно

где: Uоп – опорное напряжение ОУ1, воздводы и кр - соответственно постоянные значения диэлектрической проницаемости сухого воздуха, воды без примесей и окиси кремния; Gводы, Gвозд.- доли воды и воздуха.

При соответствующем выборе параметров схемы зависимость выходного сигнала датчика от влажности Wабс выглядит следующим образом:

где - крутизна статической характеристики датчика.