ZHDA136 May 2026 HDC1080 , HDC2010 , HDC2021 , HDC2022 , HDC2080 , HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
图 1-1 展示了电容式 RH 传感器的工作原理。电容式 RH 传感器采用一种聚合物,其介电特性会随聚合物吸收和释放水汽而变化。当 RH 传感器暴露于高湿条件 (> 80%RH) 时,传感聚合物可能会被水汽饱和。当环境 RH 保持非常高时,聚合物无法依靠扩散来排出多余水汽。这是因为在室温下,水汽被聚合物吸收的速率超过了扩散速率(即水汽分子离开聚合物的速率)。因此,随着高湿暴露时长的增加,RH 漂移的正向偏移将变得越来越大。
图 1-1 电容式 RH 传感器如何利用聚合物捕获水汽RH 漂移与 RH 精度不是同一个概念。例如,如果在给定湿度水平下 RH 精度的最小和最大限值为 ±2%RH,这并不会计入 RH 漂移。如果 RH 传感器在 80%RH 环境中的读数为 81%RH,则已满足 RH 精度要求。当高湿环境开始使多余水汽进入传感器,且 RH 误差从 81%RH 增大到 83%RH 时,RH 传感器便会产生 +2%RH 的漂移。
图 1-2 展示了一个简化的 RH 漂移示例。蓝色和红色曲线均显示了夸张的 RH 磁滞“上下”波动曲线,以清楚表明 RH 漂移是与 RH 磁滞不同的现象。红色曲线组与蓝色曲线组所用的是同一个 RH 传感器,区别在于红色曲线是传感器经高湿暴露产生 RH 漂移之后的表现。左侧箭头显示了 RH 传感器在该环境条件下的向上偏移情况。随后指向下方的右侧箭头表明,通过高温暴露(无论是通过烘烤还是使用 TI RH 传感器内部的集成式加热器)可以缓解并消除 RH 漂移。集成式加热器为用户提供了一种在应用使用期间烘出多余水汽的方法。
图 1-2 RH 漂移示例