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Lefoo Transmetteur de température et d'humidité

Un transmetteur de température et d'humidité est un dispositif de transmission équipé d'éléments sensibles à l'humidité et à la température, qui peut être utilisé pour mesurer la température et l'humidité et les afficher.

Émetteur

Un transmetteur de température et d'humidité est un appareil équipé d'éléments sensibles à l'humidité et à la température, pouvant mesurer et afficher ces deux grandeurs. Grâce à sa petite taille, ses performances stables et sa haute précision, le transmetteur de température et d'humidité est largement utilisé dans les salles informatiques, les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), les bâtiments, les entrepôts et autres lieux nécessitant la mesure et le contrôle de la température et de l'humidité.


Paramètres de température et d'humidité | Comment les transmetteurs Lefoo garantissent une mesure précise


Température :Une grandeur physique qui mesure le froid et le chaud d'un objet, et l'une des sept grandeurs physiques fondamentales du Système International d'unités. Dans la production et la recherche scientifique, de nombreux phénomènes physiques et processus chimiques se déroulent à une certaine température, et la vie des gens y est étroitement liée.


Humidité :L'humidité est depuis longtemps étroitement liée à la vie, mais il est difficile de la quantifier.


La grandeur physique la plus couramment utilisée au quotidien pour exprimer l'humidité est l'humidité relative de l'air, exprimée en %RH. Il existe une relation étroite entre l'humidité relative et la température dans la dérivation des grandeurs physiques. Pour un volume donné de gaz enfermé, plus la température est élevée, plus l'humidité relative est faible, et inversement. Cela fait appel à des connaissances complexes en génie thermique.


Définitions clés de l'humidité expliquées | Humidité relative, absolue, saturée et point de rosée


Humidité relative : Dans la méthode de mesure, l'humidité est définie comme la « quantité d'état de l'objet ». L'humidité dont on parle dans la vie quotidienne est l'humidité relative, exprimée en %RH. En bref, il s'agit du pourcentage de la pression de vapeur d'eau saturante par rapport à la pression de vapeur d'eau réelle contenue dans le gaz (généralement l'air).


Humidité absolue : désigne la quantité réelle de vapeur d'eau contenue dans une unité de volume d'air, généralement exprimée en grammes. La température a un impact direct sur l'humidité absolue. En général, plus la température est élevée, plus la quantité de vapeur d'eau émise est importante, et plus l'humidité absolue est élevée ; inversement, plus l'humidité absolue est faible.


Humidité saturante : Quantité maximale de vapeur d'eau que l'air peut contenir par unité de volume à une température donnée. Si cette limite est dépassée, l'excédent de vapeur d'eau se condense en gouttelettes d'eau, et l'humidité de l'air devient alors l'humidité saturante. L'humidité saturante de l'air n'est pas fixe, elle varie avec la température. Plus la température est élevée, plus l'air peut contenir de vapeur d'eau par unité de volume, et plus l'humidité saturante est grande.


Point de rosée : désigne l'air contenant une certaine quantité de vapeur d'eau (humidité absolue). Lorsque la température descend à un certain niveau, la vapeur d'eau contenue atteint l'état saturé (humidité saturante) et commence à se liquéfier en eau. Ce phénomène est appelé condensation. La température à laquelle la vapeur d'eau commence à se liquéfier en eau est appelée « température du point de rosée » ou « point de rosée » en abrégé. Si la température continue de descendre en dessous du point de rosée, la vapeur d'eau sursaturée dans l'air se condensera en gouttelettes d'eau sur les surfaces. De plus, le vent est étroitement lié à la température et à l'humidité de l'air, et c'est aussi l'un des facteurs importants affectant la variation de la température et de l'humidité de l'air.


Comment choisir le bon capteur de température et d'humidité | Guide de sélection des transmetteurs Lefoo


Lors du choix d'un capteur de température et d'humidité, il est nécessaire de prendre en compte la plage de mesure. Pour les applications courantes de détection et de contrôle de la température et de l'humidité, comme en météorologie et dans les services de recherche scientifique, les exigences ne sont généralement pas très élevées, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de mesurer toute la plage d'humidité ---- de 0 à 100 % RH.


Il est très important de choisir la précision de mesure du capteur de température et d'humidité. Améliorer la précision de mesure du capteur ne serait-ce que d'un point de pourcentage représente un pas en avant significatif pour le capteur. Afin de mieux utiliser le capteur de température et d'humidité, ou pour faire des économies, il est nécessaire de choisir la précision de mesure adaptée aux besoins. Par conséquent, ceux qui souhaitent acheter un capteur de température et d'humidité doivent sélectionner avec soin sa précision de mesure.


Il est nécessaire de tenir compte de la dérive dans le temps et de la dérive en température dans l'application réelle du capteur d'humidité. Lors de l'utilisation du capteur d'humidité, en raison de l'influence de la poussière, de l'huile et de certains gaz nocifs, le capteur d'humidité électronique vieillit après une période d'utilisation, ce qui entraîne une diminution de sa précision. C'est pourquoi le fabricant de transmetteurs de température et d'humidité indique généralement soigneusement la durée de validité d'un étalonnage, qui est d'environ un à deux ans. Après expiration, il doit être ré-étalonné.


Lors du choix d'un capteur de température et d'humidité, en plus de prendre en compte les points ci-dessus, il faut également noter qu'il est préférable de ne pas utiliser le capteur dans des environnements acides, alcalins ou contenant des solvants organiques. De plus, pour mesurer précisément l'humidité d'un espace, ne placez pas le capteur de température et d'humidité près des murs ou dans des zones où l'air circule mal. Si vous souhaitez mesurer la température et l'humidité d'un espace relativement grand, il est préférable d'utiliser plusieurs capteurs de température et d'humidité pour effectuer les mesures ensemble, ce qui peut améliorer la qualité des données recueillies.


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