Transmissor
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Transdutor de temperatura Lefoo
Várias saídas e montagens
Aplicar Heraeus Sensor de classe A
Nível de proteção:IP65 Anti-interferência;
CE & RoHS certificado
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Temp e sensor de umidade
Anti-interferência:Tempo de resposta 10S
Faixa de medida:0% ~ 100% RH
Medida Precisão:2% F.S
Backlight LCD:Temperatura + Humidade Relativa
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Temp interior e sensor de umidade
Anti-interferência:Tempo de resposta ≤ 10S
Faixa de medida:0% ~ 100% RH (úmido)
/0 ~ 50 °C, -20 ~ 60 °C, etc. (Temp)
Exibição:Visor LCD opcional
Um transmissor de temperatura e umidade é um dispositivo equipado com elementos sensíveis à umidade e à temperatura, que pode ser utilizado para medir e exibir esses valores. Devido ao seu tamanho reduzido, desempenho estável e alta precisão, o transmissor de temperatura e umidade é amplamente aplicado em salas de servidores, sistemas de climatização, edifícios, armazéns e outros locais que necessitem de medição e controle de temperatura e umidade.
Temperatura:Uma grandeza física que mede o frio e o calor de um objeto, sendo uma das sete grandezas básicas do Sistema Internacional de Unidades. Na produção e na pesquisa científica, muitos fenômenos físicos e processos químicos ocorrem em determinadas temperaturas, e a vida das pessoas está intimamente relacionada a ela.
Umidade:A umidade está estreitamente ligada à vida desde há muito tempo, mas é difícil expressá-la em termos quantitativos.
A grandeza física mais utilizada no cotidiano para expressar a umidade é a umidade relativa do ar, expressa em %UR. Existe uma relação estreita entre a umidade relativa e a temperatura na dedução de grandezas físicas. Para um determinado volume de gás confinado, quanto maior a temperatura, menor a umidade relativa, e quanto menor a temperatura, maior a umidade relativa. Isso envolve conhecimentos complexos de engenharia térmica.
Umidade Relativa: No método de medição, a umidade é definida como a "quantidade do estado do objeto". A umidade referida no dia a dia é a umidade relativa, expressa em %UR. Em resumo, é a porcentagem de vapor d'água saturado (pressão de vapor saturado) em um gás (geralmente o ar) que contém a mesma quantidade de vapor d'água (pressão de vapor) que o ar.
Umidade absoluta: refere-se à quantidade real de vapor d'água contida em uma unidade de volume de ar, geralmente em gramas. A temperatura tem impacto direto na umidade absoluta. Em geral, quanto maior a temperatura, mais vapor d'água é emitido e maior a umidade absoluta; pelo contrário, menor a umidade absoluta.
Umidade de saturação: A quantidade máxima de vapor d'água que pode estar contida no ar por unidade de volume a uma determinada temperatura. Se esse limite for ultrapassado, o vapor d'água excedente condensará formando gotículas de água, e a umidade do ar nesse momento torna-se a umidade de saturação. A umidade de saturação do ar não é fixa, variando com a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais vapor d'água pode ser contido em uma unidade de volume de ar e maior a umidade de saturação.
Ponto de orvalho: refere-se ao ar que contém uma certa quantidade de vapor d'água (umidade absoluta). Quando a temperatura cai até um determinado nível, o vapor d'água contido atingirá o estado de saturação (umidade de saturação) e começará a liquefazer-se em água. Esse fenômeno é chamado de condensação. A temperatura na qual o vapor d'água começa a liquefazer-se em água é denominada "temperatura do ponto de orvalho" ou simplesmente "ponto de orvalho". Se a temperatura continuar caindo abaixo do ponto de orvalho, o vapor d'água supersaturado no ar condensará em gotículas de água sobre as superfícies. Além disso, o vento está intimamente relacionado com a temperatura e a umidade do ar, sendo também um dos fatores importantes que afetam a variação da temperatura e umidade atmosféricas.
Ao escolher um sensor de temperatura e umidade, é necessário considerar a faixa de medição. Atualmente, no uso de sensores de temperatura e umidade, como em departamentos de meteorologia e pesquisa científica, os requisitos gerais para detecção e controle de temperatura e umidade não precisam ser muito elevados, ou seja, não é necessário medir a faixa completa de umidade ---- 0 a 100% UR.
A escolha da precisão de medição do sensor de temperatura e umidade é muito importante. Melhorar a precisão de medição do sensor em apenas um ponto percentual já representa um avanço significativo para o sensor de temperatura e umidade. Para utilizar melhor o sensor de temperatura e umidade, ou para economizar recursos, é necessário selecionar a precisão de medição requerida. Portanto, aqueles que precisam adquirir um sensor de temperatura e umidade devem selecionar cuidadosamente a precisão de medição do mesmo.
É necessário considerar a deriva temporal e a deriva térmica na aplicação prática do sensor de umidade. Ao utilizar o sensor de umidade, devido à influência de poeira, óleos e alguns gases nocivos, após um período de uso, o sensor eletrônico de umidade envelhece, o que leva a uma diminuição da sua precisão. Por isso, o fabricante geral de transmissores de temperatura e umidade indicará cuidadosamente o período de validade de uma calibração, que é de aproximadamente um a dois anos. Após o vencimento, é necessário recalibrar.
Ao escolher um sensor de temperatura e umidade, além de considerar os pontos acima, é importante notar que é preferível não utilizar o sensor em ambientes ácidos, alcalinos ou que contenham solventes orgânicos. Além disso, para medir com precisão a umidade do ambiente, não coloque o sensor perto de paredes ou em locais com pouca circulação de ar. Se desejar medir a temperatura e a umidade de um espaço relativamente grande, é melhor utilizar vários sensores em conjunto, o que pode melhorar a qualidade dos dados medidos.
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