SENZOR VLHKOSTI DGD&*6-H14

Podobné dokumenty
Automatizace technologií.,qj3hwu'rohådo. Ekvitermní regulátor teploty TERM2.7

NÁVOD K OBSLUZE. Zápěstní přístroj pro měření krevního tlaku KP Obj. č.:

Relé na plošném spoji G2R Omron

Senzor magnetického pole

Digitální spínací hodiny SURPRQWiåHSRGRPtWNRX

Ergo 501 2EMHGQD tþtvor

Technická data QDSiMHFt QDSWt : 5 V = (4,8 5,2 V) ]HVLORYDþ P$ HL RMBT E36LS RF MODULÁTOR S BOOSTEREM A. 60â29$ý(0. : ,4 mm UR]PU\ ' V H)

Falcon-voltmetr DPM951, DPM952 2EMHGQD tþtvor

6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ 2EMþ. 9KRGQpSRX]GUR]Dt]HQt.HPR* 6ROiUQtRGSX]RYDþNUWN$DKUDERã$ ]DKiQtNUW\DKUDERãHVHLVPLFNêPLRWHV\Y

CLCM1C,4C Nástěnné moduly

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Crouzet Micro-PLC Millenium 3 Smart

7HSORPUV displejem LED

Softstartér - EMOTRON MSF 2.0 Technická data

Technické údaje. Série MPX HSORWQ NRPSHQ]RYDQê kalibrovaný výstup 0.5V Då 4.5V. Silikonový tlakový VHQ]RU Då 36, Vakuová strana

Tento návod k obsluze je publikace fa. Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad- Straße 1, D Hirschau.

FA 510 / FA 515 Nové senzory rosného bodu se sofistikovaným servisním konceptem

I N E S. Mezinárodní stupnice hodnocení

KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘ EPĚ TÍ TYPU 1+2+3

Bezdrátová meteorologická stanice Model WMR 918


Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

Omega Air adsorpční sušičky F DRY. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

TRŽNÍ POSOUZENÍ NEMOVITOSTI

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

HG-C - Laserový senzor pro měření na krátké vzdálenost

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

7HFKQLFNp ]PQ\ Y\KUD]HQ\

1iURGQtSURJUDP HãHQtSUREOHPDWLN\+,9$,'6YýHVNp republice v období let

.\WDURYê]HVLORYDþ CD-200RT

Vestavná sonda. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % / 0,1 % FSO

Kanálové hygrostaty. Použití. Přehled typů. Objednávání a dodávka. pro relativní vlhkost

VELLEMAN-KIT BLIKAJÍCÍ SRDCE

1. Popis výrobku. Obsah. 3R]RUQ þwwh

2 mm 20 mm 40 mm 60 mm. prům. 40 prům. 60. Měření teplot forem strojů pro vstřikovací lití a vytlačovacích lisů na plastické hmoty ES1B

%/,.$-Ë&Ë9È12ý1Ë67520(ý(. Typ: MK 100

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

2EVDK. 9iã(ULFVVRQ5H 'RNXPHQWDFH &'VLQIRUPDFHPLDVDGRX NRPXQLNDþQtFKSURJUDP. +RYRU 6H]QKRYRU 1DVWDYHQt 6,0WRRONLW 1RYiSR]QiPND

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

K Univerzální teplotní čidlo s výstupem proudové smyčky

Elektromotorické pohony pro ventily

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

LMP 331. Vestavná sonda. Nerezový senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % / 0,1 % FSO.

ObH QpSLSRPtQN\ ke VWDYE]DSRMHQt

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

Distribuované vstupní/výstupní moduly MODULY XFL 521, 522, 523 A 524

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ COOL-MARKET.CZ

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

UT20B. Návod k obsluze

Kompaktní analogové regulátory TC-8900 se silovými moduly PM-8900

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

GENERÁTOR FUNKČNÍCH PRŮBĚHŮ

PBMN Průmyslový převodník pro nižší tlaky

DMK 351. Snímač tlaku. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO. Rozsahy tlaku

Digitální tlakové spínače (Y)TED

%H]SHþQRVWQt SRN\Q\ SRGOH WHSORW\ WYRt U$]Qp K\GUiW\ QHMþDVWML hexahydrát chloridu. åhoh]lwpkr. 3UDFRYLäW

Datový list. Popis. Objednávání. Servopohony. Příslušenství pro AMV 20/23, AMV 30/33. Servopohony s bezpečnostní funkcí EN 14597

5HJXOiWRU,5&SUR]Dt]HQt VAV, základní modul

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

( ) C ( ) C ( ) C

TGA-24-9/20. Instrukční manuál DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ. Typy servozesilovačů

CS měření rosného bodu. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

FRECON FREG až VA

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o Všechna práva vyhrazena.

Systém bezkartáčových stejnosměrných pohonů BLDC

Anemometr s vyhřívanými senzory

SONDY VLHKOSTI A SONDY VLHKOSTI a TEPLOTY s frekvenčním výstupem

Datový list D-SERIES DRI DRI314024LD

Proudové převodníky AC proudů

Termostaty a hydrostaty

4. Zpracování signálu ze snímačů

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

Generátor funkcí DDS 3.0

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

Nízká cena při vysokých množstvích

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-HM-1113M

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Elektricky vodivý iglidur F. Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

FELICIA Montážní místa è.1/1. Pøehled vozu. -Motorový prostor 1/2 '),!, Vydání = ---",,!

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

PBMN Flush Průmyslový převodník tlaku s vnější oddělovací membránou

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

LMK 351. Vestavná sonda. Keramický senzor. Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35% FSO varianta: 0,25% FSO. Rozsahy tlaku

Transkript:

SENZOR VLHKOSTI DGD&*6-H14 2EMHGQD tþtvor Data a aplikace Verze 2 Úvod 2EH QMHSRYDåRYiQR]DREWtåQpVHstrojit výkonný YOKNRPU QHER NRQWUROpU YOKNRVWL SRPR t VHQ]RUX vlhkosti. Senzor vlhkosti firmy Chichibu Cement tuto NRQ HS L PQt 6QDGQR Y\XåLWHOQp SHGQRVWL a vysoká spolehlivost WRKRWR VHQ]RUX XPRåXMH NRPXNROLY SRXåtW WHQWR senzor v GDOãt KStVWURMt h. 3RPR t WRKRWR PDQXiOX E\ KRP UiGL SRGSRLOL YêYRMY\VR HNYDOLWQt KStVWURM$SURPHQtYOKNRVWL vybavených našimi senzory vlhkosti. 0$åHWHVHVSROHKQRXWQDQDãL]QDþQRXGORXKROHWRX zkušenost se senzory vlhkosti. Máte-OL MDNpNROL RWi]N\ RKOHGQ ~GDM$Xvedených v tomto manuálu, kontaktujte nás. Rádi vám budeme jakkoli nápomocni. POZNÁMKA =PQ\ LQIRUPD t REVDåHQê K Y tomto dokumentu Y\KUD]HQ\,QIRUPD H REVDåHQp Y tomto dokumentu nelze chápat jako závazek pro CHICHIBU CEMENT Co., Ltd. äigqi þivw WRKRWR GRkumentu nesmí být NRStURYiQ\ UHSURGXNRYiQ\ QHER SHNOiGiQ\ do MLQpKR MD]\ND EH] SHG KR]tKR StVHPQpKR svolení firmy CHICHIBU CEMENT Co., Ltd. SCIMAREC a logo SCIMAREC jsou registrovanými obchodními známkami firmy SCIMAREC Co., Ltd. Obsah Úvod...1 1. Specifikace...2 1-1 Obecné specifikace...2 1-2 Typická charakteristika senzoru vlhkosti (obr. 1)...3 1-3 Senzor CGS-H14: Závislost ndwhsorwdyoknrvwl...4 1-4 Typická odezva senzoru na vlhkost (obr. 2)...4 1-9QMãtUR]PU\...5 (a) CGS-H14...5 (b) CGS-H14DL...5 1-6 CGS-+'/9êVOHGN\WHVW$VSROHKOLYRVWL.6 3RVWXSSLPHQtDWHVW akceptance senzoru vlhkosti...7 2-2SDWHQtSLPHQt...7 2-3RVWXSSLPHní...7 3. Srovnání s mechanickou kontrolou vlhkosti...7 3-1 Výhody elektronického sledování vlhkosti...7 3-6URYQiYD twdexondhãhqtsrpr t mechanického a elektronického systému kontroly vlhkosti...8 3tNODG\REYRG$...8 4-1 Aplikace s CGS-H14DL...8 3tNODGREYRGX...8 (2) Nastavení obvodu...10 (3) Výstupní charakteristika...11 3tNODGtGt tkrreyrgxv indikátorem SRXåtYDMt tkr&*6-h14dl (obr. 10)...12 1

3tNODGREYRGXMHGQRGX KpKR StVWURMHQDNRQWUROXYOKNRVWLREU 11). 13 4-2 Aplikace s CGS-H14... 14 3tNODGREYRGX... 14 (2) Nastavení obvodu... 15 (3) Výstupní charakteristika... 16 3tNODGPRQWiåH&*6-H14DL... 17 5-0RQWiåGRNOLPDWL]D H... 17 5-0RQWiåVHQ]RUXGRY\VRXãHþHY]GX KX. 18 5-0RQWiåVHQ]RUXGR]YOKþRYDþH... 18 5-3URGORXåHQtYêYRG$VHQ]RUX... 18 6. Metoda generování známé vlhkosti pro testování funkce senzoru... 19 6-1 Metody generování známé vlhkosti... 19 6-HãHQtY\Xåívající nasycených solí... 19 7DEXONDSHYQê KERG$YOKNRVWL... 20 3RWHEQêPDWHULiO... 20 -DNSRVWXSRYDWSLPHWRGSRXåtYDMt t nasycené roztoky solí... 21 1. Specifikace 1-1 Obecné specifikace 1. -PpQRVRXþiVWN\ : Senzor vlhkosti 2. Jméno typu : CGS-H14 3. Skladovací teplota : 0 ~ 50 C 4. 9OKNRVWSL skladování 5. Skladovací/provoz ní podmínky 6. Rozsah vlhkosti za provozu : 10 ~ 90 % rel., bez kondenzace : vyvarujte se kondenzace, mrazu, prachu, mlhy, oleji, DONRKROXSO\Q$ ]S$VREXMt t KNRUR]LD MLQê K]QHþLãWQê KQHER QHREY\NOê KSURVWHGt : 30 ~ 90 % rel. 7. Provozní teplota : 0 ~ 50 C 8. Jmenovité QDSiMH tqdswt : AC 1 V (50 Hz - 1 khz) 9. Jmenovitý výkon : 0,3 mw 2 10. Jmenovitá impedance 11. Tolerance impedance 12. Typická charakteristika 13. Typická charakteristika odezvy na vlhko Spolehlivost 14-1 Test na suché horko : 60 kω SLƒ&5+ : ±30 kω (jmen. Hodnt. ±3 σ) : viz obr. 1 : viz obr. 2 : < ± 5 % rel. vlhkosti (85 C, 1000 hod.) 14-2 Test chladem : < ± 5 % rel. vlhkosti (- 40 C, 1000 hod.) 14-3 Test na vlhké horko 14-4 Test na malou vlhkost 14-7HVWQD]PQX teploty : < ± 5 % rel. vlhkosti (60 C, 90 % rel. vlhkosti, 1000 hod.) : < ± 5 % rel. Vlhkosti (< 20 % rel. vlhkosti, 1000 hod.) : < ± 5 % rel. Vlhkosti (-40 C ~ +85 C, 100 cs.) 14-6 Test na orosení : < ± 5 % rel. vlhkosti (200 cs.) 15. 5R]PU\ : viz obr. 3

1-2 Typická charakteristika senzoru vlhkosti (obr. 1) 10 7 10 6 10 5 10 4 10 3 RELATIVNÍ VLHKOST (%) Obr.1 Typická charakteristika 3

1-3 Senzor CGS-H14: =iylvorvwqdwhsorwdyoknrvwl Tabulka 1. Typické charakteristiky senzoru vlhkosti AC 1 V, 1 khz jednotka: kω 0 C 5 C 10 C 15 C 20 C 25 C 30 C 35 C 40 C 15 % rel. vlhkosti - - - - - - 18500 9800 4900 20 % rel. vlhkosti - - - - 14000 7800 4300 2500 1300 25 % rel. vlhkosti - - 16000 8200 4200 2300 1350 790 460 30 % rel. vlhkosti - 11000 5900 3100 1600 890 560 360 215 35 % rel. vlhkosti 7600 4200 2300 1250 710 410 265 165 105 40 % rel. vlhkosti 3000 1700 980 560 330 190 128 85 56 45 % rel. vlhkosti 1450 820 480 270 165 100 68 46 32 50 % rel. vlhkosti 760 440 245 135 88 55 38 27 19 55 % rel. vlhkosti 420 235 135 77 49 32 23 16,5 12 60 % rel. vlhkosti 225 130 77 46 29 19,5 15 10,5 7,6 65 % rel. vlhkosti 128 77 46 28 18,5 12,3 9 6,7 5,1 70 % rel. vlhkosti 73 45 28 18 12 8 6 4,5 3,4 75 % rel. vlhkosti 45 28 18 11,5 7,8 5,4 4 3 2,4 80 % rel. vlhkosti 28 18 11,5 7,3 5,1 3,6 2,7 2,1 1,6 1-4 Typická odezva senzoru na vlhkost (obr. 2) RELATIVE HUMIDITY = RELATIVNÍ VLHKOST (%) AC 1 V, 1 khz SLƒ& Wind velocity = RychlRVWYWUX PV ADSORPTION = ADSORPCE (30 90 % rel. DESORPTION = DESORPCE (90 30 % rel. Obr.2 Typická odezva senzoru na vlhkost þ$6plquty) 4

1-9QMãtUR]PU\ (a) CGS-H14 2EU9QMätUR]PU\DSURYHGHQt&*6-H14) (b) CGS-H14DL Rezistor 1 kω 1/6 W Kompenzace teploty Senzor vlhkosti 2EU9QMätUR]PU\DSURYHGHQt&*6-H14DL) 5

1-6 CGS-+'/9êVOHGN\WHVW$VSROHKOLYRVWL [1] Testy stálosti (1) Vysoká teplota ±1 % rel. vlhkosti (85 C, 1000 hod.) (2) Nízká teplota ±1 % rel. vlhkosti (-40 C, 1000 hod.) (3) Vysoká vlhkost ±1 % rel. vlhkosti (40 C, 93 % rel. vlhkost, 1000 hod.) (4) Nízká vlhkost ±1 % rel. vlhkosti (20 % rel. vlhkosti, 1000 hod.) (5) Rosný cyklus ±2 % rel. vlhkosti (10 min rosení, 20 min sušení, 200 cs) (6) 9HONiWHSORWQt]PQD ±1 % rel. vlhkosti (-40 C +85 C, 100 cs) (7) 9\VRNiYOKNRVWD]iWå ±2 % rel. vlhkosti (AC 0,5 V, 1 khz, 1000 hod.) (8) 9\VRNiWHSORWDD]iWå ±2 % rel. vlhkosti (AC 1 V, 1 khz, 1000 hod.) (9) älyrwqrvwsl]dwtåhqt ±1 % rel. vlhkosti (AC 1 V, 1 khz, 1000 hod.) (10) Vlhké horko ±3 % rel. vlhkosti (60 C, 90% rel. vlhkosti, 1000 hod.) [2] Testy SURVWHGt (1) Metanol ±UHOYOKNRVWLþiVWL QDPLOLRQKRG (2) Etanol ±1 % rel.yoknrvwlþivwl QDPLOLRQKRG (3) Amoniak ±UHOYOKNRVWLþiVWL QDPLOLRQKRG (4) Kyselina octová ±UHOYOKNRVWLþiVWL QDPLOLRQKRG (5) &LJDUHWRYêNRX ±3 % rel. vlhkosti (1 cigareta / l, 200 hod.) (6) CO2 ±2UHOYOKNRVWLþiVWL QDPLOLRQKRG (7) H2S ±UHOYOKNRVWLþiVWL QDPLOLRQKRG (8) 8OWUDILDORYp]iHQt ±2 % rel. vlhkosti (1000 hod.) (9) Rozprášený olej ±2 % rel. vlhkosti (180 C, 20 cm nad, 1000 hod.) [3] Mechanické testy (1) Pád åidné pozorovatelné poškození (2) Namáhání v tahu åigqpsr]ruryatelné poškození (3) Ohýbání åigqpsr]rurydwhoqpsrãnr]hqt (4) Vibrace åigqpsr]rurydwhoqpsrãnr]hqt [4] Jiné testy (1) Test v místnosti ±1 % rel. vlhkosti (1000 hod.) (2) 1t]NiWHSORWD]DWtåHQt ±1 % rel. vlhkosti (-40 C, AC 1V, 1 khz) (3) Teplotní cyklus ±1 % rel. vlhkosti (-30 C ~ 60 C, 100 cs) (4) 3HWtåHQt ±1 % rel. vlhkosti (AC 2,5V, 1 khz, 1000 hod.) (5) Insekticidy ±1 % rel. vlhkosti (30 s rozprašování ve vzdálenosti 1m od senzoru) (6) Spray na vlasy ±1 % rel. vlhkosti (30 s rozprašování ve vzdálenosti 1m od senzoru) (7) Freony ±UHOYOKNRVWLþiVWL QDPLOLRQKRG (8) Organický roztok ±3 % rel. vlhkosti (B:T:X=3:3:4, nasycená atmosféra, 1000 hod.) (9) Lehký olej ±2 % rel. vlhkosti (1000 hod.) (10) Petrolej ±1 % rel. vlhkosti (1000 hod.) (11) Repelent na komáry ±2 % rel. vlhkosti (spálen 1 svitek ve 5-1 obalu) 6

2. 3RVWXSSLPHQtDWHVW akceptance senzoru vlhkosti 2-1 2SDWHQtSLPHQt 3LPHQtVHQ]RUXYåG\SRXåLMWHUR]VDK$& 0HQt RKPPHWUHP P$åH ]S$VRbit poškození senzoru. 1iãWHVWMHSURYiGQVKRGQV postupy uvedenými na str. 11 (obr. 5). $QDO\]iWRU\ LPSHGDQ H QHMVRX EåQ SRXåtYiQ\ 3HMHWH-OLVLPLWSRX]H~GDMH]HVHQ]RUXLWHVH SRVWXS\ XYHGHQêPL QD VWU REU 3L WpWR PHWRG ]WUi twh Vpolehlivost v SURVWHGt V vysokou LPSHGDQ t QDS SL Qt]Np YOKNRVWL 1L PpQ SL SHþOLYpP PHQt O]H WRXWR PHWRGRX ]tvndw VSROHKOLYiGDWDDåGR~URYQUHOYOKNRVWL 7R MH SRVWDþXMt t SUR WHVW\ DN HSWDQ H PDWHULiO$ YêUREN$SURYiGQpXåLYDWHOL Je WHEDGRGUåHWQiVOHGXMt t (1) 1LNG\ QHSLSRMXMWH VHQ]RU QD VWHMQRVPUQp QDSWt (2) 3L GORXKRGREpP SRXåtYiQt MH WHED DE\ HIHNWLYQtKRGQRWDVWtGDYpKRQDSWtE\ODPHQãt QHå9SLNUiWNRGREpPSRXåLWtPpQMDN PLQSDNPpQQHå9UPV (3) 0HQt ]DSRþQWH Weprve poté, co se ustálí YOKNRVW JHQHUiWRUX RSDWHQt SL SRXåLWt generátoru vlhkosti viz oddíl 6). 2-2 3RVWXSSLPHQt 3RXåtYiWH-OLDQDO\]iWRULPSHGDQ HPHQtVSRþtYi pouze v RGHþtWiQt ]REUD]HQê K ~GDM$ 3HG RGHþWHQtP MH WHED SURYpVW NRUHN L 6KRUW2pen. 1DPHQê~GDMMHDEVROXWQtKRGQRWDLPSHGDQ H 3RXåtYiWH-OL VWtGDYê YROWPHWU D VWtGDYê QDSiMH t ]GURM QHER DXGLR IUHNYHQþQt RV LOiWRU LPSHGDQ L Y\SRþWHWH] následujícího vztahu: Zs = R*(Vs/Vo - 1) (Ω) kde Zs = impedance senzoru vlhkosti R = zatíåhqêrgsru Vs YêVWXSQtQDSWtJHQHUiWRUX Vo QDSWtJHQHURYDQpQDNRQ t K ]iwåh +RUQt KUDQL H MH D N+] ýtp Y\ããt MH Pt t IUHNYHQ H WtP YWãt MH K\ED RE]YOiãW NY$OL IUHNYHQþQt KDUDNWHULVWL H YROWPHWUX D EOXGQêP kapacitám obvodu). 3. Srovnání s mechanickou kontrolou vlhkosti 3-1 Výhody elektronického sledování vlhkosti 2EY\NOHSRXåtYDQpNRQWUROpU\YOKNRVWLPH KDQL Np NRQWUROpU\ SUD XMt QD SULQ LSX SUXåQRVWL Q\ORQRYp pásky nebo vlasu. V SRVOHGQtGREVH]DþtQDMtREMHYRYDWHOHNWURQL Np kontroléry se zabudovanými senzory vlhkosti. V tomto odstavci jsou porovnávány dva typy NRQWUROpU$ D XUþXMH VH NWHUê MH YêKRGQMãt SUR YêUREXStVWURMRYpKRY\EDYHQtSURPHQtYOKNRVWL 'tn\ OHSãtPX YêNRQX D VQtåHQêP QiNODG$P na senzory vlhkosti se zvyšuje popularita HOHNWURQL NpKR VOHGRYiQt YOKNRVWL -HOLNRå YãDN HOHNWURQL Np VOHGRYiQt YOKNRVWL Y\åDGXMH NURP VDPRWQpKR VHQ]RUX L GDOãt SHULIHUQt StVWURMH QHPXVt EêW WRWR HãHQt SLMDWHOQp Y StSDG åh hlavním kritériem pro volbu je cena. 8åLYDWHOpREH QSUHferují vysokou kvalitu. Také je WHED XVSRNRMLW XåLYDWHOH YH VP\VOX QiNODG$ na SLGDQRX KRGQRWX YêURENX 1D QiVOHGXMt t VWUiQ H MH XYHGHQR VURYQiQt HãHQt SRPR t mechanického a elektronického systému kontroly YOKNRVWL GRXIiPH åh WRWR VURYQiQt QDSRP$åH þwhqil Y UR]KRGRYiQt 'RPQtYiPH VH åh GDWD SUH]HQWRYDQi YH VURYQiYD t WDEXO H SRVWDþXMt k SHVYGþHQt þwhqih R WRP åh SUR SURGXN L Y\VR H NYDOLWQt K YêNRQQê K YêUREN$ V vysokou SLGDQRXKRGQRWRXNWHUpVHY následujících letech ]DDGtGRKODYQtKRSURXGXMHQHMYêKRGQMãt]DþtWV SRXåtYiQtP HOHNWURQL Nê K tgt t K V\VWpP$ VH senzory vlhkosti. 7

3-2 6URYQiYD twdexondhãhqtsrpr tph KDQL NpKR a elektronického systému kontroly vlhkosti Tabulka 2 Výkon, funkce, atd. Elektronické systémy (se senzory vlhkosti) 3HVQRVW 3LYKodném obvodovém návrhu lze dosáhnout odchylky ±2%. Optimální REYRGO]HYROLWGOHSRåDGRYDQpSHVQRVWL 2. Funkce K dispozici jsou i jinpixqn HQHå REYRGRYpt]HQt]REUD]HQtY\YROiQt DODUPXDSRG5HJXODþQtPHWRG\QHMVRX omezeny na pouhé spínání/vypínání. älyrwqrvw 9VRXþDVQRVWLSRXåtYDQpVHQ]RU\YOKNRVWL PDMtGRVWDWHþQRXåLYRWQRVW3LVSUiYQpP SRXåtYiQtY\GUåtVHMQGORXKRMDNRRVWDWQt HOHNWURQL NpVRXþiVWN\ 4. Cena, náklady $þnrolmvrxvhq]ru\yoknrvwlqinodgqmãt QHåPH KDQL NpV\VWpP\MHML K HQD NOHVi7RXPRåXMHU$VWSURGHMQt K HQ NRQHþQê KYêUREN$ 5. Rychlost odezvy Velmi rychlé. Mimoto návrh obvodu XPRåXMHGRVDåHQtSRåDGRYDQpU\ KORVWL 'tn\wrpxmhpråqpprqlwrurydwsurvwhgt VHVWiOêPL]PQDPLSRGPtQHN 6. Hystereze HysterH]HVHQ]RU$MHPHQãtQHå- 2%. &HOiDGDQiYUK$GOHUHJXODþQtKR principu. Lze odstranit nestabilitu X]DYHQpUHJXODþQtVP\þN\ 4. 3tNODG\REYRG$ Mechanické systémy (nylonová páska) -HYHOPLREWtåQpGR tolwshvqrvw± 5%. 2PH]HQiPRåQRVWYROE\ 3RX]Ht]HQt]DSY\S=REUD]HQtSRX]H SRPR tmhgqrgx KpRGHþtWD tvwxsql H 1HO]HSRXåtWN YêUREYêUREN$V velkou SLGDQRXKRGQRWRX 6RXþiVWLQHY\åDGXMtYHONRXSHVQRVWO]H MHSURWRSRXåtYDWGORXKRXGREXSRNXGVH QHRKOtåtWHQDRSRWHEHQt 1t]NpQiNODG\SURWRåHQHQtWHED SRXåtYDWåiGQiGDOãt]Dt]HQt -HQHPRåQpY\URELWStVWURMV rychlou RGH]YRX1HO]HSRXåtWY SURVWHGt K s U\ KOêPL]PQDPL +ODYQtSRGtOQDK\VWHUH]LNURP hystereze samotné nylonové pásky) má PH KDQL NêSRK\E3HVQpt]HQtMH QHPRåQp 4-1 Aplikace s CGS-H14DL 3tNODGREYRGX -VRXXYHGHQ\StNODG\SUR&*6-H14DL. CGS-H14DL obsahuje senzor vlhkosti CGS-H14, senzor pro teplotní kompenzaci a logaritmickou kompresi. 3RPR t ORJDULWPL Np NRPSUHVH PQt t VH LPSHGDQþQt KDUDNWHULVWLNy lze navrhnout obvod s SRåDGRYDQêP YêVWXSHP QH]iYLVOH QD stupni vlhkosti. Na následujících stránkách jsou uvedena VNXWHþQi DSOLNDþQt ]DSRMHQt D PHWRG\ nastavování. Na str. 20 (obr. 10) je uveden obvod pro indikátor/regulátor vlhkosti. Tento obvod obsakxmh SW /(' LQGLNiWRU$ ]PQ YOKNRVWL 3HViKQH-OL YOKNRVW XUþLWê SHYQê ERG QDVWDYHQê pomocí potenciometru), sepne se relé. 7HQWR REYRG O]H SRXåtW MDNR LQGLNiWRU YOKNRVWL a tgt treyrgsur]yokþrydþhy]gx KX 1D VWUDQ REU MH XYHGHQR ]DSRMHQt zjhgqrgxãhqpkr PLþH YOKNRVWL V analogovým PLGOHPNWHUpLQGLNXMH]PQXYOKNRVWL 8

$SOLNDÿQt]DSRMHQt L1/a Senzor vlhkosti CGS-H14DL AC12V 50 nebo 60 Hz 8DE2SHUDÿQt]HVLORYDÿHV tranzistory FET na vstupu (TL-062, 072, 082 atd.) 6H]QDPVRXþiVWHN ý ý U 1a,b 'YRMLWêRSHUDþQt]HVLORYDþ)(7QDYVWXSX C 1 Elektrolyt 47µF / 25 WV D 1 Dioda Si SW 1S1588 / Toshiba C 2 Elektrolyt 22µF / 25 WV D 2 Dioda Si SW 1S1588 / Toshiba C 3 Elektrolyt 47µF / 16 WV D 3 Dioda Si SW 1S1588 / Toshiba D 4 6LXVPURYDþ',5 HS 1 Senzor vlhkosti CGS-H14DL ZD 1 Zenerova dioda RD-6A / NEC (Vz = 6 V) R 1 Rezistor 1 KΩ 1/4 w J R 2 Rezistor 11 KΩ 1/4 w J R 3 Rezistor 20 KΩ 1/4 w J R 4 Rezistor 100 KΩ 1/4 w J R 5 Rezistor 330 KΩ 1/4 w J R 6 Rezistor 470 Ω 1/4 w J VR 1 Potenciometr 200 KΩ B HC-870410A CGS-H14DL 2EU$SOLNDþQt]DSRMHQt Tabulka 3 SeznDPVRXþiVWHN 9

Jak provést nastavení L1/a Nastavit výstup = 1,40 V 1iKUDæNDVHQ]RUX Digitální voltmetr Obr. 8 Jak provést nastavení (2) Nastavení obvodu Jako náhradu senzoru zapojte rezistory 22 kω a 51 kωgohreui]nxqdkrh Poté nastavte pomocí potenciometru VR1 výstupní QDSWt9RQD9 Poté platí standardní charakteristiky senzoru uvedené na další stránce. -HOLNRå IXQN H &*6-14 je stabilní, pomocí tohoto QDVWDYHQtO]HGRViKQRXWSHVQRVWL±5%. 9 StSDG åh MH SRåDGRYiQD SRGVWDWQ Y\ããt SHVQRVWMHQXWQpSURYpVWQDVWDYHQtSRPR toi]q standardního generátoru vlhkosti atd. 'HWDLOQt SRSLV Oi]Q VWDQGDUGQtKR JHQHUiWRUX vlhkosti naleznete v oddíle 6, který popisuje PHWRGX JHQHURYiQt YOKNRVWL SRXåLWRX SL WHVWH K výkonu a našich výzkumech. 10

(3) Výstupní charakteristika Obr. 9 Výstupní charakteristika HA870410A 11

3tNODGtGt tkrreyrgxv LQGLNiWRUHPSRXåtYajícího CGS-H14DL (obr. 10) Obr. 10 Indikátor vlhkosti (s relé kontaktem) 12

3tNODGREYRGXMHGQRGX KpKRStVWURMHQDNRQWUROXYOKNRVWLREU 2EU7HVWpUYOKNRVWLVDQDORJRYêPPLGOHP) 13

4-2 Aplikace s CGS-H14 (1) 3tNODGREYRGX -VRXXYHGHQ\StNODG\SUR&*6-H14 s termistorem pro kompenzaci teploty. 9êVWXS]HVHQ]RUXYOKNRVWLMHXVPUQQDSRPR t termistoru je provedena kompenzace teploty. 7HUPLVWRUQHQtV KRSHQSOQNRPSHQ]RYDWWHSORWní ]PQX VHQ]RUX SL YHONp ]PQ RNROQt WHSORW\ =DSRMHQt MH SURWR WHED SURYR]RYDW SRX]H YH vhodných podmínkách. =DSRMHQt O]H SRXåtW N MHGQRGX KpPX PHQt vlhkosti a regulaci. $SOLNDÿQt]DSRMHQt N1/a Senzor vlhkosti CGS-H14 6H]QDPVRXþiVWHN ý ý U 1a,b 2SHUDþQt]HVLORYDþ/01/01DWG C 1 Elektrolyt 0,047 µf / 50 WV D 1 Dioda Si SW 1S1588 / Toshiba C 2 Elektrolyt 2,2 µf / 25 WV D 2 Dioda Si SW 1S1588 / Toshiba C 3 Elektrolyt 22 µf / 16 WV Th 1 Termistor R25=50 kω B=4100 k HS 1 Senzor vlhkosti CGS-H14 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 VR 1 Rezistor 2 kω 1/4 w J Rezistor 1 kω 1/4 w J Rezistor 22 kω 1/4 w J Rezistor 82 kω 1/4 w J Rezistor 62 kω 1/4 w J Rezistor 10 kω 1/4 w J Potenciometr 200 KΩ B HC-870412A CGS-H14 Obr. 12 AplikaþQtzapojení Tabulka 4 6H]QDPVRXþiVWHN 14

Jak provést nastavení N1/a 1iKUDæNDVHQ]RUX Digitální voltmetr Obr. 13 Jak provést nastavení Nastavit výstup = 1,05 V (2) Nastavení obvodu Jako náhradu senzoru zapojte rezistor 50 kω (±1%) a jako náhradu termistoru rezistor 50 kω (±GOHREUi]NXQDKRH Poté nastavte pomocí potenciometru VR1 výstupní QDSWt9RQD9 Poté platí standardní charakteristiky senzoru uvedené na další stránce. -HOLNRå IXQN H &*6-14 je stabilní, pomocí tohoto QDVWDYHQt O]H GRViKQRXW SHVQRVWL ±5% ]DSHGSRNODGXåHRNROQtWHSORWDMH±5 C). 9 StSDG åh MH SRåDGRYiQD SRGVWDWQ Y\ããt SHVQRVW MH GRSRUXþHQR SRXåLWt REYRGX s CGS=H14DL (viz str. 15). Máte-OL]iMHPRGHWDLOQtSRSLVREUD"WHVHQDQiV 15

(3) Výstupní charakteristika Výstupní charakteristika HA870412A Obr. 14 16

5. 3tNODGPRQWiåH CGS-H14DL 8PtVWQt D]S$VRE PRQWiåH RYOLYXMH QHMHQ MHKR YêNRQ DOH WDNp MHKR ålyrwqrvw 3URWR MH PRQWiå NULWL NêPIDNWRUHPXUþXMt tpvsrohkolyrvw HOptGt t jednotky. V WRPWR RGGtOH MH SRSViQD PRQWiå VHQ]RU$ 2GGOHQëW\SNOLPDWL]D H Chladný vzduch Vstup pro vzduch =DGQtVWQD senzoru Proud vzduchu 5-1 0RQWiåGRNOLPDWL]D H ([LVWXMt GYD PRåQp ]S$VRE\ PRQWiåH VHQ]RUX voknrvwlgrnolpdwl]d H3UYQtPRåQRVWtMHSLSHYQLW VHQ]RUGRPtVWDNWHUêPSURXGtGRStVWURMHY]GX K 0H]LYêKRG\WRKRWR]S$VREXPRQWiåHSDWt a) rychlost odezvy Senzor rychlosti reaguje rychleji v StSDGåHMH okolní vzduch v pohybu. b) 9\ããtSHVQRVW 3LStPpPPHQtSURWpNDMt tkry]gx KXO]H RþHNiYDWY\ããtSHVQRVW 1HYêKRG\WRKRWR]S$VREXPRQWiåHMVRX a) 6HQ]RU VH U\ KOHML RSRWHERYiYi SURWRåH MH Y\VWDYHQStPpPXYOLYXQHY\þLãWQpKRY]GX KX b) -H PHQD YOKNRVW Y Ki]HMt tkr Y]GX KX NWHUi se nemusí shodovat s vlhkostí vzduchu v místnosti. 2EU QD QiVOHGXMt t VWUiQ H ]Qi]RUXMH StNODG PRQWiåH VHQ]RUX YOKNRVWL GR PtVWD St KRGX SURXGX Y]GX KX 6HQ]RU MH XPtVWQ WDN DE\ Y]GX KSURXGLOVPUHPSURWL]DGQtVWQVHQ]RUX 7R ]DEUDXMH QDQiãHQt SUD KX D NRXRYých þivwhþhn QD SRYU K VHQ]RUX D WtP ]Y\ãXMH MHKR ålyrwqrvw 5\ KORVW RGH]Y\ DQL SHVQRVW QHMVRX REUi HQRX PRQWiåt VHQ]RUX QLMDN YêUD]Q RYOLYQQ\ 3URWR GRSRUXþXMHPH WDNRYê ]S$VRE PRQWiåH åh SRYU K VHQ]RUX QHQt StPR Y\VWDYHQ proudu vzduchu. (Viz obr. 15 na následující stránce.) 2EU3tNODGPRQWiåHVHQ]RUXYOKNRVWL do klimatizace (1) -LQRX PRåQRVWt MH XPtVWLW VHQ]RU PLPR REODVW St KRGXSURXGXY]GX KX9êKRG\MVRXQiVOHGXMt t a) GHOãtåLYRWQRVWVHQ]RUX 3UDYGSRGREQRVWåHGRMGHN nanášení škodlivých látek na povrch senzoru, je menší a SURWRO]HRþHNiYDWPpQQHþLVWRW b) Je-li senzor instalován v bezdrátovém NRQWUROpUXDSRGO]HRþHNiYDWYKRGQMãtRNROQt podmínky. Hlavními nevýhodami jsou: a) PRåQp]SRåGQtRGH]Y\ -HOLNRåVHQ]RUQHQtXPtVWQY aktivním proudu Y]GX KXP$åHY StSDGQHGRVWDWHþQp cirkulace okolního vzduchu dojít ke zpomalení regulace. 3tNODG PRQWiåH VHQ]RUX YOKNRVWL PLPR REODVW St KRGX SURXGX Y]GX KX MH QD REU na QiVOHGXMt t VWUiQ H 3L PRQWiåL VHQ]RUX do ]inodgqt þivwl NOLPDWL]D H MH QHMEåQMãt XPtVWQt RQHMEOtåHStYRGXY]GX KXSUo zlepšení U\ KORVWL RGH]Y\ 7DNp MH PRåQi PRQWiå VHQ]RUX na bezdrátový kontrolér. Údaje o vlhkosti jsou potom vysílány do hlavní jednotky. 9L]REUQDQiVOHGXMt tvwudq 17

na VSRWHELWHOH VNXWHþQRVWt åh MH ]YOKþRYDþ t]hq senzorem vlhkosti. 2EH Q O]H GRViKQRXW XVSRNRMLYê K YêVOHGN$ PRQWiåt VHQ]RUX GR SURXGX Y]GX KX Y\WYiHQpKR ventilátorem. V WDNRYpP StSDG MHWHEa vzít v ~YDKX VWHMQp VNXWHþQRVWL MDNR Y StSDG NOLPDWL]D H]HMPpQD RVHWêþHQHþLVWRWÒþLQQpMH XPtVWLWGRStYRGXY]GX KXILOWU 3tNODGYL]QtåH Bezdrátový kontrolér Obr.16 3tNODG PRQWiæH VHQ]RUX YOKNRVWL do klimatizace 5-2 0RQWiåVHQ]RUX do Y\VRXãHþHY]GX KX 6HQ]RU YOKNRVWL O]H GR Y\VRXãHþH Y]GX KX ]DEXGRYDWWpPVWHMQMDNRGRNOLPDWL]D HW]QGR proudu vzduchu a mimo proud vzduchu. Výhody a nevýhody jsou stejné jako u klimatizace. Zvolte metodu nejlépe odpovídající vašim SRåDGDYN$P 3tNODGYL]QtåH 9\VRXãHþY]duchu Obr.17 3tNODGPRQWiæHVHQ]RUXYOKNRVWL do Y\VRXäHÿHY]GX KX 5-3 0RQWiåVHQ]RUX do ]YOKþRYDþH =DGQtVWQDVHQ]RUX PROUD VZDUCHU V StSDG ]YOKþRYDþH MH QHMHNRQRPLþWMãt PRQWiå VHQ]RUX QD tgt t GHVNX 7DNp MH PRåQi PRQWiå na YQMãt SRYU K StVWURMH Rå VL H QH]OHSãt IXQNþQRVW VHQ]RUX DOH OpSH ]DS$VREt =YOKÿRYDÿ Obr.18 3tNODGPRQWiæHVHQ]RUXYOKNRVWL do ]YOKÿRYDÿH 5-4 3URGORXåHQtYêYRG$ senzoru =DGQtVWQDVHQ]RUX PROUD VZDUCHU 8 QNWHUê K StVWURM$ QHQt PRåQi StPi PRQWiå senzoru na desku plošného spoje. V takovém StSDG MHWHED SURGORXåLW YêYRG\ VHQ]RUX 3L SURGOXåRYiQtYêYRG$GRGUåXMWHQiVOHGXMt t (1) 3URSURGORXåHQtSRXåLMWHVWtQQpNDEHO\ (2) 3URGORXåHQt YêYRG$ RYOLYXMH YêNRQ VHQ]RUX zejména v oblasti nízké vlhkosti. Obzvláštní SR]RUQRVW MH WHED YQRYDW PHQt Y rozsahu 10-20 % rel. vlhkosti. (3) 3R]RU QD ãxp\ 3L Qt]Np YOKNRVWL P$åH EêW LPSHGDQ HVHQ]RUXDå0Ω. (4) Je-OLGROQtPH]QtKRGQRWRXPHQpYOKNRVWL D GpOND SURGORXåHQt MH PpQ QHå P QHQt QXWQp SRXåtW VWtQQp NDEHO\ 9 takovém StSDGMHWHEDVSH LiOQVH]DEêYDWãXPHP *** 3RXåtYiWH-OL VWtQQp NDEHO\ LWH VH V KpPDWHPQDQiVOHGXMt tvwudq 18

Senzor vlhkosti CGS-H14DL Co nejkratší 2EU3URGORXæHQtYëYRG%VHQ]RUX 6. Metoda generování známé vlhkosti pro testování funkce senzoru 3L WHVWRYiQt QiYUKX REYRGX D IXQN H StVWURMH REVDKXMt tkr VHQ]RU YOKNRVWL MH SRWHED VWDELOQt a SHVQê]GURM]QiPpYOKNRVWL =GURM YOKNRVWL MH Wpå QXWQê SUR WHVW DN HSWDQ H senzoru. V tomto oddílu je popsána jednoduchá, ekonopl N\ YêKRGQi D SHVQi PHWRGD Y\WYRHQt SHYQê KERG$YOKNRVWLEH]QXWQRVWLSRXåtWVORåLWpKR vybavení. 6-1 Metody generování známé vlhkosti K WRPXWR~þHOXMVRXY\XåtYiQ\W\WRGYPHWRG\ 1) HãHQtSRPR tqdv\ HQê KVROt 2) 0HWRGDVRXþDVQp]PQ\WODNXDWHSORW\ Druhá z XYHGHQê K PHWRG Y\åDGXMH SRXåLWt VSH LiOQtKR Y\EDYHQt =tvndw SRåDGRYDQp ODERUDWRUQt]Dt]HQt QHQt VQDGQp = WRKRWR G$YRGX VH ]DPtPH QD PHWRGX Y\XåtYDMt t QDV\ HQê K solí. Je-OL YãDN WHED SURYiGW ~þlqqrx NRQWUROX YHONpKR PQRåVWYt YêUREN$ NRQWUROa sériové YêURE\GRSRUXþXMHPHSRXåtWGUXKpPHWRG\ *** 1HGRSRUXþXMHPH SRXåtYDW Oi]H R NRQVWDQWQt WHSORW V IXQN t JHQHURYiQt YOKNRVWL MHOLNRå tato metoda není schopna poskytnout zdroj stabilní vlhkosti. Z WpKRå G$YRGX neodpovídáme na dotazy týkající se ~GDM$ ]tvndqê KSRPR twdnrypkrwr]dt]hqt 6-2 HãHQtY\XåtYDMt t nasycených solí 5R]SXV"WHXUþLWRXV$OYHYRGEH]REVDKXPLQHUiO$ D YêVOHGQê UR]WRN XPtVWWH GR Y]GX KRWVQp nádoby. Vzduch v QiGRE V roztokem dosáhne XUþLWpUHODWLYQtYOKNRVWLY závislovwlqdguxkxsrxålwp VROL 7DWR URYQRYiKD MH Y\XåtYiQD N Y\WYRHQt SURVWHGt V pevnou vlhkostí. K SRXåLWt WpWR PHWRG\ Y\VWDþtWHV QiVOHGXMt tploiwndpldstsudyn\ 1) 6ROLGOHSRþWXSRWHEQê KSHYQê KERG$ vlhkosti) 2) 9RGDEH]REVDKXPLQHUiO$ 3) Plastikové nádoe\gohsrþwxsrwheqê K SHYQê KERG$YOKNRVWL 4) Malý ventilátor pro míchání vzduchu 5) -LQpOiWN\OHSLGORSURXWVQQtDWG 6) /i]hv konstantní teplotou (Pouze je-li Y\åDGRYiQDY\ããtSHVQRVW Vhodné druhy soli jsou popsány v tabulce na následující stránce. 19

7DEXONDSHYQê KERG$YOKNRVWL Tabulka 5 Pevné body rel. vlhkosti v ]iylvorvwlqdsrxålwpvrol Teplota ( C) Chlorid lithia Chlorid magnézia Nitrát magnézia Chlorid sodíku Chlorid draslíku LiCl (% rel. vlhkosti) MgCl2 (% rel. vlhkosti) Mg(NO3)2 (% rel. vlhkosti) NaCl (% rel. vlhkosti) Kcl (% rel. vlhkosti) 0 11,23 ± 0,54 33,66 ± 0,33 60,35 ± 0,55 75,51 ± 0,34 88,61 ± 0,53 5 11,26 ± 0,47 33,60 ± 0,28 58,86 ± 0,43 75,65 ± 0,27 87,67 ± 0,45 10 11,29 ± 0,41 33,47 ± 0,24 57,36 ± 0,33 75,67 ± 0,22 86,77 ± 0,39 15 11,30 ± 0,35 33,30 ± 0,21 55,87 ± 0,27 75,61 ± 0,18 85,92 ± 0,33 20 11,31 ± 0,31 33,07 ± 0,18 54,38 ± 0,33 75,47 ± 0,14 85,11 ± 0,29 25 11,30 ± 0,27 32,78 ± 0,16 52,89 ± 0,22 75,29 ± 0,12 84,34 ± 0,26 30 11,28 ± 0,24 32,44 ± 0,14 51,40 ± 0,24 75,09 ± 0,11 83,62 ± 0,25 35 11,25 ± 0,22 32,05 ± 0,13 49,91 ± 0,29 74,87 ± 0,12 82,95 ± 0,25 40 11,21 ± 0,21 31,60 ± 0,13 48,42 ± 0,37 74,68 ± 0,13 82,32 ± 0,25 45 11,16 ± 0,21 31,10 ± 0,13 46,93 ± 0,40 74,52 ± 0,16 81,74 ± 0,28 50 11,10 ± 0,20 30,54 ± 0,14 45,44 ± 0,66 74,43 ± 0,19 81,20 ± 0,31 55 11,03 ± 0,23 29,93 ± 0,14 74,41 ± 0,24 80,70 ± 0,35 60 10,95 ± 0,26 29,26 ± 0,18 74,50 ± 0,30 80,25 ± 0,41 65 10,86 ± 0,29 28,54 ± 0,21 74,71 ± 0,37 79,85 ± 0,48 70 10,75 ± 0,33 27,77 ± 0,25 75,06 ± 0,45 79,49 ± 0,57 75 10,64 ± 0,38 26,94 ± 0,29 75,58 ± 0,55 79,17 ± 0,66 80 10,51 ± 0,44 26,05 ± 0,34 76,29 ± 0,65 78,90 ± 0,77 3RWHEQêPDWHULiO (1) Soli 9RGDEH]REVDKXPLQHUiO$ (3) Malý ventilátor 9]GX KRWVQpQiGRE\SODVWRYp /HSLGORQDXWVQQtVLOLNRQRYp lepidlo apod.) 3R]Q3RXåtYHMWHSRX]HSODVWLNRYpQiGRE\1NWHUpVROLOHSWDMtNRY\ 2EU3RWHEQêPDWHULil 20

(3) -DNSRVWXSRYDWSLPHWRG SRXåtYDMt tqdv\ HQpUR]WRN\ solí 1) 3LSUDYWH VL YRGX EH] REVDKX PLQHUiO$ o WHSORW-ƒ& PSURNDåGRXV$O PQRåVWYt NRULJXMWH Y ]iylvorvwl QD SRXåLWp QiGRE 2) 9ORåWH V$O GR QiGRE\ D SRVWXSQSLGiYHMWH vodu. Nasycený stav poznáte podle toho, åh VH V$O MLå ] HOD QHUR]SXVWt D YH YRG ]$VWiYDMt PDOp NRXVN\ VROL 1HSLGiYHMWH StOLã mnoho vody. 3) 8]DYHWH QiGREX YtNHP D XWVQWH ML 3RQH KHMWH QiGREX VWiW DOHVSR KRGLQ aby VH UR]WRN SL]S$VRELO WHSORW PtVWQRVWL PoWHEXMHWH-OL YWãt PQRåVWYt SHYQê K ERG$ YOKNRVWL GRSRUXþXMHPH YiP SLSUDYLW VLYWãt PQRåVWYtQDV\ HQê KUR]WRN$QDUi] 9êãH XYHGHQêP ]S$VREHP ]tvniwh SHYQp ERG\ vlhkosti. Poznámky k SRXåtYiQtUR]WRN$ 1) 3R RWHYHQt DRSWRYQpP X]DYHQt UR]WRNX Y\þNHMWH SHG GDOãtP PHQtP PLQLPiOQ minut. 2) Míchejte vzduch ventilátorem. Nastavte YHQWLOiWRUSUiYWDNDE\G$NODGQUR]Pt KiYDO vzduch v QiGRE-H-OLSRYU KUR]WRNX]YOQQê MH WHED YHQWLOiWRU ]WOXPLW 3L StOLã VLOQpP míchání vzduchu se z UR]WRNX XYROXMt malé þivwhþn\ VROL NWHUp PRKRX SRãNRGLW SRYU K senzoru. 3) Došlo-OLNH]PQWHSORW\UR]WRNXSRQH KHMWH MHMSHGGDOãtPPHQtPVWiW- 4 hodiny. 3L GRGUåHQt YêãH XYHGHQê K SRGPtQHN D SL VSUiYQp NRQWUROH WHSORW\ MH PHWRGD Y\XåtYDMt t UR]WRN$ VROt HIHNWLvní a její reprodukovatelnost je ± 1% rel. vlhkosti. 3RVWXS SL SRXåLWt WpWR PHWRGX LOXVWUXMH REU Na následující stránce. VodDEH]REVDKXPLQHUiO% Teplota 40-60 C 8WVQWHäWUELQ\ Hotovo =PQ\Y\KUD]HQ\! 21