ZHCU873C june   2021  – july 2023 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC302x 器件
    1. 1.1 采用 WSON 封装的 HDC3020
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3021
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3022
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 组装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 按需触发
    2. 3.2 自动测量
    3. 3.3 对 CRC 进行编程
      1. 3.3.1 CRC C 代码
    4. 3.4 凝结消除
    5. 3.5 偏移误差校正
      1. 3.5.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考文献
  8. 5修订历史记录

凝结消除

一些环境可能会导致温度降至露点以下。在这类事件期间,器件上可能会出现凝结现象。传感器开口将会被堵住,这会影响传感器读数的准确度。在此类情况下,HDC3020 上集成的加热器有助于消除任何凝结,确保可以继续读取测量数据,而不会出现误差。

注:

HDC3020 只能用在非凝结环境中。建议的湿度工作范围为 10% 至 90% RH(非凝结),温度范围为 –20°C 至 70°C。在超出这些范围的情况下长时间运行可能会使传感器读数发生变化,恢复速度很慢。凝结问题过于严重可能会导致传感器性能下降,并且可能使其更难恢复。

HDC3 提供了一个可配置的加热器,让客户可以根据具体应用以及所需的功率,使用加热器来蒸发凝结。此器件提供的最小电阻(最高功率)为 35.92Ω,最大电阻(最低功率)为 1996Ω。可以根据需要配置此设置,但建议的电阻如表 3-2 中所述。

加热器的建议工作条件可以设置在 1.62V 至 5.5V 之间。凝结消除取决于布局,因为一些布局可能需要更高功率或更多时间才能使水分蒸发掉。建议采用的布局可以在数据表的布局示例部分中找到。用户可以根据布局和具体应用来配置 25% 至 100% 之间的设置并对设置进行表征。用户必须注意他们需要根据加热器配置来计算 CRC 并将其写入器件。

在使用此功能时,根据温度和湿度测量数据来计算露点 (DP) 非常重要。如果温度降至 DP 以下,可将器件置于合适的环境中,使温度升高到 DP 以上,并可以启用加热器。用户还可以利用 ALERT 输出,当器件超过预设的温度和 %RH 水平时便会触发该输出。此过程可能需要几分钟,有时甚至达到五分钟,直到器件可以准确地读取温度和湿度为止。当 %RH 读数达到(或接近)0%,随后可以关闭加热器,以让器件冷却下来。器件冷却可能需要几分钟,但温度测量将会继续执行,以确保器件恢复正常运行状态,然后会重新启动器件以正常工作。

请参考图 3-3 中的流程图来配置和启用加热器。

GUID-20220713-SS0I-XJR3-XWJS-R8ZVCMXGLJT9-low.svg图 3-3 凝结消除流程图.

集成加热器会使在湿度传感器顶部形成的水分蒸发掉,但无法去除任何污染物。残留的任何污染物(如果存在)都可能影响湿度传感器的准确性并可能导致漂移。如果器件因为污染物或沉淀而出现漂移,请参阅偏移误差校正部分。