
電傳感器式露電儀采用親水性材料或憎水性材料作為介質,構成電容或電阻,在含水份氣體流經后,介電常數或電導率發生相應變化,測出當時電容值或電阻值,就能知道當時氣體水份含量。建立在露點單位制上該類傳感器,構成電傳感器式露點儀。上精度±10℃露點溫度,如MICHELLEASIDEWONLING,CERMXII、精度可±3℃以內。如MICHELLEASTX80,EASTX100,EA2TX100HD,MDM300,EASIDEWPROIS等
紅外露點儀利用氣體中水份對紅外光譜吸收特性,紅外式露點儀。該儀器很難測到低露點,是紅外探測器峰值探測率還不能微量水吸收量級,還有氣體中其他成份含量對紅外光譜吸收干擾。但這是一項很新,對于環境氣體水份含量非接觸式在線監測具有重要。如米科都挺。半導體傳感器露點儀每個水分子都具有其自然振動頻率,當它進入半導體晶格空隙時,就和受到充電激勵晶格產生共振,其共振頻率與水摩爾數成正比。水分子共振能使半導體結放出自由電子,從而使晶格導電率增大,阻抗減小。利用這一特性半導體露點儀可測到100℃露點微量水份。
進展綜合隨著科學,人們紛紛把光電、新材料、紅外、微波、微電子、光纖、聲波甚至到氣體中水份測量,使水份測量這一古老煥發出青春在測量上,人員鏡面結露是直接且精度。鏡面露點儀在上將引進近代成份。如們研制冷鏡式激光露點儀首次采用激光準直和CCD,在露層判別、露霜像識別上走到前沿。人員在傳統傳感器材料(如氧化鋁材料、氯化鋰材料、高分子材料和材料)基礎上,用完全不同手段,陸續出許多間接測量氣體中微量水份方式,不同和不同環境中微水份測量。氣體中微量水份測量歷來是較難一門。說,直到上還沒有成熟完善手段能工況環境下微量水測量。在近代之后,也只能說針對某一特定環境,采用某一項手段,某種程度(包括和精度)微水份測量。