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氮气检测仪中传感器原理

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氮气检测仪中传感器原理相关的论坛

  • 传感器在气体检测中检测原理的应用

    传感器是气体检测变压器的核心部位,是检测气体浓度的关键所在,随着不同的检测原理,传感器也不尽相同。 PID光离子化气体传感器 PID由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,待测气体在紫外灯的照射下,离子化,生成正负离子,在电极间形成电流,经放大输出信号。PID具有灵敏度高,无中毒问题,安全可靠等优点。 迦伐尼电池式氧气传感器 隔膜迦伐尼电池式氧气传感器的结构:在塑料容器的一面装有对氧气透过性良好的、厚10~30μm的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧粘着贵金属(铂、黄金、银等)阴电极,在容器的另一面内侧或容器的空余部分形成阳极(用铅、镉等离子化倾向大的金属)。用氢氧化钾。氧气在通过电解质时在阴阳极发生氧化还原反应,使阳极金属离子化,释放出电子,电流的大小与氧气的多少成正比,由于整个反应中阳极金属有消耗,所以传感器需要定期更换。目前国内技术已日趋成熟,完全可以国产化此类传感器。 催化燃烧式传感器 催化燃烧式传感器原理是目前最广泛使用的检测可燃气体的原理之一,具有输出信号线形好、指数可靠、价格便宜、无与其他非可燃气体的交叉干扰等特点。催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经过后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值。www.jiuxing17.com 定电位电解式气体传感器 定电位电解式传感器是目前测毒类现场最广泛使用的一种技术,在此方面国外技术领先,因此此类传感器大都依赖进口。定电位电解式气体传感器的结构:在一个塑料制成的筒状池体内,安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体与的电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。 红外式传感器 红外式传感器利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,具有抗中毒性好,反应灵敏,对大多数碳氢化合物都有反应。但结构复杂,成本高。 金属氧化物半导体式传感器 金属氧化物半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。金属氧化物半导体式传感器,因其反应十分灵敏,故目前广泛使用的领域为测量气体的微漏现象。

  • YS型四传感器油水界面检测仪研制成功

    近日,由中国石油集团钻井工程技术研究院研制的YS型四传感器油水界面检测仪成功问世。该检测仪是YS型单传感器油水界面检测仪的升级版本,能够以多传感器方式更好的为高温高压盐穴储气库建造服务。 据悉,YS型四传感器油水界面检测仪的成功研制,是我国在油水界面检测技术领域的一项大突破,打破了国外技术垄断,也开启了我国以多传感器检测技术方式进行盐穴储气库造腔过程中油水界面的连续测量的新篇章。能够我国能源储备和调峰等工作的开展节约成本,并提供有力保障。 该检测仪原理是电流源理论,再加上专用微型连接件,不仅能够使用井下严苛的高温高压环境,而且能够实现可靠的连接和测量,在高温高压盐穴储气库的建造中有着重要意义。

  • 【分享】简述几种气体检测传感器的检测原理

    检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为金属氧化物半导体式传感器、催化燃烧式传感器、定电位电解式气体传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器等,以下简单阐述各种传感器的原理及特点。     金属氧化物半导体式传感器   金属氧化物半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。金属氧化物半导体式传感器,因其反应十分灵敏,故目前广泛使用的领域为测量气体的微漏现象。   催化燃烧式传感器   催化燃烧式传感器原理是目前最广泛使用的检测可燃气体的原理之一,具有输出信号线形好、指数可靠、价格便宜、无与其他非可燃气体的交叉干扰等特点。催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经过后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值。   定电位电解式气体传感器   定电位电解式传感器是目前测毒类现场最广泛使用的一种技术,在此方面国外技术领先,因此此类传感器大都依赖进口。定电位电解式气体传感器的结构:在一个塑料制成的筒状池体内,安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体与的电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。   迦伐尼电池式氧气传感器   隔膜迦伐尼电池式氧气传感器的结构:在塑料容器的一面装有对氧气透过性良好的、厚10~30μm的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧粘着贵金属(铂、黄金、银等)阴电极,在容器的另一面内侧或容器的空余部分形成阳极(用铅、镉等离子化倾向大的金属)。用氢氧化钾。氧气在通过电解质时在阴阳极发生氧化还原反应,使阳极金属离子化,释放出电子,电流的大小与氧气的多少成正比,由于整个反应中阳极金属有消耗,所以传感器需要定期更换。目前国内技术已日趋成熟,完全可以国产化此类传感器。   红外式传感器   红外式传感器利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,具有抗中毒性好,反应灵敏,对大多数碳氢化合物都有反应。但结构复杂,成本高。   PID光离子化气体传感器   PID由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,待测气体在紫外灯的照射下,离子化,生成正负离子,在电极间形成电流,经放大输出信号。PID具有灵敏度高,无中毒问题,安全可靠等优点。

  • 【原创大赛】了解传感器,优选便携式甲醛检测仪

    【原创大赛】了解传感器,优选便携式甲醛检测仪

    [font=宋体] 人们在房屋装修后或乔迁新居时,对于空气中甲醛的检测十分重视,需求量大。推动了民用甲醛检测仪的发展。但各式各样、价格高低不一的甲醛检测仪让人为难、不好下手。[/font][font=宋体] 对于公共场所的甲醛检测,依据GB/T 18204.2—2014,有AHMT分光光度法、酚试剂分光光度法、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法、光电光度法、电化学传感器法等五种方法。通常,专业机构进行的居民室内空气甲醛检测,采用准确度较高、受干扰因数少的酚试剂分光光度法。[/font][font=宋体] 由于酚试剂分光光度法使用的仪器体积大价格贵、操作专业性强、耗时长、费用高,不适合老百姓自测使用。常用的是便携式甲醛检测仪。[/font][font=宋体] 市面上销售的便携式甲醛检测仪或空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量检测仪,价格从几十元到几百元的都有。通常用到下面几种传感器,到底哪一种是最适合家庭使用的呢?[/font][font=宋体][img=,690,403]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009280952414080_2215_1807987_3.jpg!w690x403.jpg[/img][/font][font=宋体][b][font=宋体]一、外观[/font][/b][font=宋体]选择两款有代表性的便携式甲醛检测仪,为了便于描述,本文称之为A型、B型。[/font][/font][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009280013301017_327_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font=宋体][img=,690,470]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009280013302366_7844_1807987_3.jpg!w690x470.jpg[/img][/font][font=宋体][b][font=宋体]二、拆解,电路结构及传感器[/font][/b][font=宋体] 拆开仪器,标出电路板上主要电子元件。[/font][font=宋体] A[/font][font=宋体]型仪器,使用两节5号电池,采用一只TO-1封装的平面半导体气体传感器,该传感器是一款广谱传感器,对许多气体敏感,例如:氨气、氢气、酒精、一氧化碳、甲烷、甲醛、丙烷、苯乙烯、酚、甲苯、乙苯、香烟、木材及纸张燃烧烟雾、油烟等。虽然设计为检测甲醛和TVOC,但当空气中有其它干扰气体时,显示的是一个气体综合值,无法得到准确的甲醛浓度值。[/font][/font][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009280013306702_206_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font=宋体][font=宋体]半导体气体传感器在电路板背面,旁边是蜂鸣器:[/font][/font][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009280014104434_1600_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font=宋体][font=宋体] B[/font][font=宋体]型仪器,采用了5只传感器。一只半导体气体传感器检测TVOC,一只电化学传感器检测甲醛,两只空气颗粒传感器检测PM1、PM2.5、PM10,一只温湿度传感器(在电路板背面)检测环境温度、湿度进行电路补偿。从电路设计的角度看,比较完善。检测甲醛的准确度比A型高。使用可充电锂电池,更加耐用、方便。[/font][/font][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009280014106563_4035_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font=宋体][b][font=宋体]三、电路结构对比[/font][/b][font=宋体]两种仪器的电路结构框图如下:[/font][/font][font=宋体][img=,690,404]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009280014108046_1603_1807987_3.jpg!w690x404.jpg[/img][/font][font=宋体][img=,690,503]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009280014110264_6464_1807987_3.jpg!w690x503.jpg[/img][/font][font=宋体][font=宋体]通过对比,可见B型仪器的电路结构比A型复杂,采用的传感器更多,电路更加完善。[/font][b][font=宋体]四、特性分析[/font][/b][font=宋体] 采用单一半导体气体传感器的A类仪器,用一只传感器承担了TVOC和甲醛的检测。实质是检测TVOC的同时,内部程序计算出对应甲醛的浓度,然后显示出来。特别是那些低价仪器,采用这样的电路结构,可以最大程度地降低成本。[/font][font=宋体] 这种半导体气体传感器的特性有:1、刚接通电源时,空气中没有VOC气体,其电导率也将增加,经过3分钟左右,电导率下降到一个稳定值,才可以进行检测工作。这也是这类仪器开机有200秒预热时间的原因。2、电源不稳定时,检测误差增大,应使用大容量的电池供电。3、在厨房或油烟较大的场所,油烟会吸附在气敏元件上,致使传感器失效。[/font][font=宋体] 采用电化学传感器的B类仪器,同时使用了多只专用传感器,电路合理、反应灵敏、准确度较高,但H[/font][font=宋体]2[/font][font=宋体]S[/font][font=宋体]、SO[/font][font=宋体]2[/font][font=宋体]、[/font][font=宋体]乙醇、甲醇、氨气体仍对仪器检测有干扰,当空气中甲醛与上述气体共存时,应根据干扰物浓度与仪器之间的响应关系对测量值予以校正。环境相对湿度对仪器亦存在干扰,应在25%~75%的环境中使用。由于[/font][font=宋体]半导体气体传感器耗电量较大,采用了内置可充电锂电池电路,工作时间长、减少了频繁更换电池的麻烦。彩色LCD显示屏更加多彩悦目。[/font][b][font=宋体]五、选购建议[/font][/b][font=宋体] 通过拆机及电路元件分析,市售便携式甲醛检测仪或空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量检测仪主要有两种电路结构。[/font][font=宋体] 一种是低价的(几十元一台,网上最低有9.9元的),采用一只半导体气体传感器同时检测甲醛和TVOC,误差较大、稳定性差,只能买来“玩玩”。[/font][font=宋体] 另一种是价格较高(100元到几百元一台),采用电化学传感器检测甲醛、采用半导体气体传感器检测TVOC、采用温湿度传感器进行补偿,有的仪器还有空气粉尘检测功能。电路性能较完善,检测甲醛效果要好得多,应优先选用。商家在商品介绍中,都会特别提到采用电化学传感器检测甲醛。对那些介绍含混不清,没有明确介绍采用电化学传感器的仪器,不要选用。[/font][font=宋体] 另外,[/font][font=宋体]电化学传感器寿命一般只有2[/font][font=宋体]~5年,即使不使用,长期存放也会失效。以英国达特(DART)牌质量口碑好,[/font][font=宋体]寿命可达6年,[/font][font=宋体]但价格最贵,单传感器就要100元左右一只,使得检测仪成本高居不下,不差钱的可以购买。国产[/font][font=宋体]电化学传感器寿命较短,这几年质量提高很快,性价比高,仪器最低在100元左右可购得。家庭检测量少,个人认为使用[/font][font=宋体]国产[/font][font=宋体]电化学[/font][font=宋体]传感器的仪器足够了。长期不使用,放坏了也不心痛。[/font][/font][font=宋体][/font]

  • 【转帖】简述几种气体检测传感器的检测原理

    简述几种气体检测传感器的检测原理此文章由 东方嘉仪仪器网 转发检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为金属氧化物半导体式传感器、催化燃烧式传感器、定电位电解式气体传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器等,以下简单阐述各种传感器的原理及特点。 金属氧化物半导体式传感器 金属氧化物半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。金属氧化物半导体式传感器,因其反应十分灵敏,故目前广泛使用的领域为测量气体的微漏现象。 催化燃烧式传感器 催化燃烧式传感器原理是目前最广泛使用的检测可燃气体的原理之一,具有输出信号线形好、指数可靠、价格便宜、无与其他非可燃气体的交叉干扰等特点。催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经过后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值。 定电位电解式气体传感器 定电位电解式传感器是目前测毒类现场最广泛使用的一种技术,在此方面国外技术领先,因此此类传感器大都依赖进口。定电位电解式气体传感器的结构:在一个塑料制成的筒状池体内,安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体与的电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。 迦伐尼电池式氧气传感器 隔膜迦伐尼电池式氧气传感器的结构:在塑料容器的一面装有对氧气透过性良好的、厚10~30μm的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧粘着贵金属(铂、黄金、银等)阴电极,在容器的另一面内侧或容器的空余部分形成阳极(用铅、镉等离子化倾向大的金属)。用氢氧化钾。氧气在通过电解质时在阴阳极发生氧化还原反应,使阳极金属离子化,释放出电子,电流的大小与氧气的多少成正比,由于整个反应中阳极金属有消耗,所以传感器需要定期更换。目前国内技术已日趋成熟,完全可以国产化此类传感器。 红外式传感器 红外式传感器利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,具有抗中毒性好,反应灵敏,对大多数碳氢化合物都有反应。但结构复杂,成本高。 PID光离子化气体传感器 PID由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,待测气体在紫外灯的照射下,离子化,生成正负离子,在电极间形成电流,经放大输出信号。PID具有灵敏度高,无中毒问题,安全可靠等优点。

  • 【分享】气体检测传感器的检测原理

    检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为金属氧化物半导体式传感器、催化燃烧式传感器、定电位电解式气体传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器、等以下简单概述各种传感器的原理及特点。金属氧化物半导体式传感器金属氧化物半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。金属氧化物半导体式传感器,因其反应十分灵敏,故目前广泛使用的领域为测量气体的微漏现象。催化燃烧式传感器。催化燃烧式传感器原理是目前最广泛使用的检测可燃气体的原理之一,具有输出信号线形好、指数可靠、价格便宜、无与其他非可燃气体的交叉干扰等特点。催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经过后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值。定电位电解式气体传感器定电位电解式传感器是目前测毒类现场最广泛使用的一种技术,在此方面国外技术领先,因此此类传感器大都依赖进口。定电位电解式气体传感器的结构:在一个塑料制成的筒状池体内,安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体与的电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。迦伐尼电池式氧气传感器隔膜迦伐尼电池式氧气传感器的结构:在塑料容器的一面装有对氧气透过性良好的、厚10~30μm的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧粘着贵金属(铂、黄金、银等)阴电极,在容器的另一面内侧或容器的空余部分形成阳极(用铅、镉等离子化倾向大的金属)。用氢氧化钾。氧气在通过电解质时在阴阳极发生氧化还原反应,使阳极金属离子化,释放出电子,电流的大小与氧气的多少成正比,由于整个反应中阳极金属有消耗,所以传感器需要定期更换。目前国内技术已日趋成熟,完全可以国产化此类传感器。红外式传感器红外式传感器利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,具有抗中毒性好,反应灵敏,对大多数碳氢化合物都有反应。但结构复杂,成本高。PID光离子化气体传感器PID由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,待测气体在紫外灯的照射下,离子化,生成正负离子,在电极间形成电流,经放大输出信号。PID具有灵敏度高,无中毒问题,安全可靠等优点。

  • 何谓气体传感器-四种气体传感器的检测原理

    所谓[url=https://www.isweek.cn/category_11.html]气体传感器[/url],是一种可以检查出目视不到的气体存在的传感装置。在以家用天燃气丙烷气体报警器为主的空调与空气洁净器、汽车等领域广泛得到应用。现在工采网小编对4种气体检测原理进行说明。[b][b][b]一、半导体气体传感器工作原理[/b][b]简单的架构[/b][/b][/b][url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2021/12/shikumi.gif][img=shikumi,300,280]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2021/12/shikumi.gif[/img][/url][b][b][b]STEP1[/b][/b][/b]在洁净的空气中,氧化锡表面吸附的氧会束缚氧化锡中的电子,造成电子难以流动的状态。[b][b][b]STEP2[/b][/b][/b]在泄漏的气体(还原性气体)环境中,表面的氧与还原气体反应后消失,氧化锡中的电子重获自由,受此影响,电子流动通畅。[b][b][b]传感器的检测原理[/b][/b][/b]当氧化锡粒子在数百度的温度下暴露在氧气中时,氧气捕捉粒子中的电子后,吸附于粒子表面。结果,在氧化锡粒子中形成电子耗尽层。由于气体传感器使用的氧化锡粒子一般都很小,因此在空气中整个粒子都将进入电子耗尽层的状态。这种状态称为容衰竭(volume depletion)。相反,把粒子中心部位未能达到耗尽层的状态称为域衰竭(regional depletion)。使氧气分压从零(flat band开始按照小([O[sup]-[/sup]](Ⅰ))→中([O[sup]-[/sup]](Ⅱ))→大([O[sup]-[/sup]](Ⅲ)))的顺序上升时,能带结构与电子传导分布的变化如下图所示([O[sup]-[/sup]]:吸附的氧气浓度)。在容衰竭(volume depletion)状态下,电子耗尽层的厚度变化结束,产生费米能级转换[i][i]p[/i][/i]kT,电子耗尽状态往前推进则[i][i]p[/i][/i]kT增大,后退则pkT缩小。[b][b][b]■ 随着吸附的氧气浓度增加半导体粒子的耗尽状态在推进[/b][/b]能带结构[/b][table][tr][td][img]http://www.figaro-china.com/img/development/handoutai/zu1.jpg[/img][/td][td][table][tr][td]x[/td][td]:[/td][td]半径方向的距离[/td][/tr][tr][td]qV(x)[/td][td]:[/td][td]势垒[/td][/tr][tr][td][i]a[/i][/td][td]:[/td][td]离子半径[/td][/tr][tr][td][O[sup]-[/sup]][/td][td]:[/td][td]吸附氧气的浓度[/td][/tr][tr][td]E[sub]C[/sub][/td][td]:[/td][td]传导带下端[/td][/tr][tr][td]E[sub]F[/sub][/td][td]:[/td][td]费米能级[/td][/tr][tr][td][i]p[/i]kT[/td][td]:[/td][td]费米能级转换[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][b]传导电子分布[/b][table][tr][td][img]http://www.figaro-china.com/img/development/handoutai/zu2.jpg[/img][/td][td][table][tr][td][e][/td][td]:[/td][td]电子浓度[/td][/tr][tr][td]N[sub]d[/sub][/td][td]:[/td][td]施子密度[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]容衰竭(volume depletion)状态下球状氧化锡粒子表面的电子浓度[e][sub]S[/sub]可用施子密度Nd、粒子半径[i]a[/i]以及德拜长度L[sub]D[/sub]通过式子(1)表示。如果[i]p[/i]增大则[e][sub]S[/sub]减少,[i]p[/i]减少则[e][sub]S[/sub]增大。[e][sub]S[/sub]=N[sub]d[/sub] exp{-(1/6)([i]a[/i]/L[sub]D[/sub])[sup]2[/sup]-[i]p[/i]} ... (1)由大小、施子密度相同的球状氧化锡粒子组成的传感器的电阻值R,可使用flat band时的电阻值R[sub]0[/sub],通过式子(2)表示。[e][sub]S[/sub]减少则将增大,[e][sub]S[/sub]增大则将缩小。R/R[sub]0[/sub]= N[sub]d[/sub]/[e][sub]S[/sub] ... (2)使用了氧化锡的半导体式气体传感器,就是这样通过氧化锡粒子表面的[O[sup]-[/sup]]的变化来体现电阻值R的变化。置于空气中被加热到数百度的氧化锡粒子,一旦暴露于一氧化碳这样的还原性气体中,其表面吸附的氧气与气体之间发生反应后,使[O[sup]-[/sup]]减少,结果是[e][sub]S[/sub]增大,R缩小。消除还原性气体后,[O[sup]-[/sup]]增大到暴露于气体前的浓度,R也将恢复到暴露于气体前的大小。使用氧化锡的半导体式气体传感器就是利用这个性能对气体进行检测。[b][b][b]二、催化燃烧式气体传感器工作原理[/b][/b][/b]催化燃烧式气体传感器由对可燃气体进行反应的检测片(D)和不与可燃气体进行反应的补偿片(C)2个元件构成。如果存在可燃气体的话,只有检测片可以燃烧,因此检测片温度上升使检测片的电阻增加。 相反,因为补偿片不燃烧,其电阻不发生变化(图1)。这些元件组成惠斯通电桥回路(图2),不存在可燃气体的氛围中,可以调整可变电阻(VR)让电桥回路处于平衡状态。 然后,当气体传感器暴露于可燃气体中时,只有检测片的电阻上升,因此电桥回路的平衡被打破,这个变化表现为不均衡电压(Vout)而可以被检测出来。此不均衡电压与气体浓度之间存在图3所示的比例关系,因此可以通过测定电压而检出气体浓度。[b]■ (图1)测定电路[/b][img=,621,257]http://www.figaro-china.com/img/development/sesshoku/img1.jpg[/img][b]■ (图2)测试电路[/b][img=,297,255]http://www.figaro-china.com/img/development/sesshoku/img2.jpg[/img][b]■ (图3)[/b][img=,297,255]http://www.figaro-china.com/img/development/sesshoku/img3.jpg[/img][b][b][b]三、电化学气体传感器工作原理[/b][/b]传感器元件构成与电极反应式[/b][img=,621,255]http://www.figaro-china.com/img/development/denkikagaku/shiki.jpg[/img]传感器由来自贵金属催化剂的检测极、对极与离子传导体构成。当CO等检测对象气体存在时,在检测极催化剂上与空气中的水蒸气发生(1)式所示的反应。CO + H[sub]2[/sub]O → CO[sub]2[/sub]+ 2H[sup]+[/sup] + 2e[sup]-[/sup] …(1)检测极与对极接通电流(短路)后,检测极产生的质子(H+)与同时产生的电子(e-)分别通过离子传导体与外部电线(引线)各自到达对极,在对极上与空气中的氧之间发生(2)式所示的反应。(1/2)O[sub]2[/sub] + 2H[sup]+[/sup] + 2e[sup]-[/sup] → H[sub]2[/sub]O …(2)也就是说此传感器构成了由(1)(2)反应式形成的(3)反应式的全电池反应,可以认为是将气体作为活性物质的电池。CO + (1/2)O[sub]2[/sub] → CO[sub]2[/sub] …(3)当做气体传感器使用时,接通检测极与对极的电流,来测定其短路电流。[b]CO浓度检测原理公式[/b][img=,254,236]http://www.figaro-china.com/img/development/denkikagaku/co.jpg[/img]对流过外部电路的短路电流与气体浓度的关系,通过传感器进行适当的扩散控制(控制气体的流入量),呈现出式子(4)这样的比例关系(右图)。I = F × (A/σ) × D × C × n …(4)这里 I:短路电流;A:扩散孔面积;σ:扩散层长度;D:气体扩散系数;C:气体浓度;n:反应的电子数量[b]特长[/b]反应式(1)所示的氧化电位由于比氧化电极电位的基准值(2H+ + 2e- ? H2)要低(拥有较低电位),因此此反应不需要消耗来自外部的电压、温度等其他能量,可以有选择地进行,与别的检测方式相比在干扰性、重复性、节电方面要优越得多。[b][b][b]四、NDIR气体传感器工作原理[/b][b]NDIR(非色散型红外线)式气体传感器的工作原理[/b][/b][/b]NDIR(non-dispersive infrared)式气体传感器是通过由入射红外线引发对象气体的分子振动,利用其可吸收特定波长红外线的现象来进行气体检测的。红外线的透射率(透射光强度与源自辐射源的放射光强度之比)取决于对象气体的浓度。[img]http://www.figaro-china.com/img/development/ndir-type/zu01.png[/img]传感器由红外线放射光源、感光素子、光学滤镜以及收纳它们的检测匣体、信号处理电路构成。在单光源双波长型传感器中,在2个感光素子的前部分别设置了具有不同的透过波长范围阈值的光学滤镜,通过比较可吸收检测对象气体波长范围与不可吸收波长范围的透射量,就可以换算为相应的气体浓度。因此,双波长方式可实现长期而又稳定的检测。[b]检测原理[/b]用中波段红外线照射气体后,由于气体分子的振动数与红外线的能级处于同一个光谱范畴,红外线与分子的固有振动数发生共振后,在分子振动时被气体分子所吸收。气体浓度与红外线透射率的关系可通过下述朗伯-比尔定律进行说明。对于NDIR式气体传感器来说,对象气体的吸光度ε与光程d是不变的,在与成为对象的气体吸收能(波长)一致的光谱范畴,通过测定红外线的透射率[i]T[/i],即可得到对象气体的浓度c。[img]http://www.figaro-china.com/img/development/ndir-type/zu02.png[/img]来自放射源的入射光强度[i]I[/i][sub]0[/sub],是通过使用不吸收红外线的零点气体校准后设定的。吸光度ε是利用已知浓度的对象气体进行校准后进行初始设定的。[b]特长[/b]因为红外线是根据目标气体固有的红外能量(波长)被吸收的,所以气体选择性非常高成为其最大的特长。即使在高浓度的对象气体中长时间进行暴露,也从原理上避免了灵敏度的不可逆变化。

  • 气体检测传感器的检测原理

    检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为金属氧化物半导体式传感器、催化燃烧式传感器、定电位电解式气体传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器、等以下简单概述各种传感器的原理及特点。金属氧化物半导体式传感器 金属氧化物半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。金属氧化物半导体式传感器,因其反应十分灵敏,故目前广泛使用的领域为测量气体的微漏现象。催化燃烧式传感器。 催化燃烧式传感器原理是目前最广泛使用的检测可燃气体的原理之一,具有输出信号线形好、指数可靠、价格便宜、无与其他非可燃气体的交叉干扰等特点。催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经过后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值。定电位电解式气体传感器 定电位电解式传感器是目前测毒类现场最广泛使用的一种技术,在此方面国外技术领先,因此此类传感器大都依赖进口。定电位电解式气体传感器的结构:在一个塑料制成的筒状池体内,安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体与的电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。迦伐尼电池式氧气传感器 隔膜迦伐尼电池式氧气传感器的结构:在塑料容器的一面装有对氧气透过性良好的、厚10~30μm的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧粘着贵金属(铂、黄金、银等)阴电极,在容器的另一面内侧或容器的空余部分形成阳极(用铅、镉等离子化倾向大的金属)。用氢氧化钾。氧气在通过电解质时在阴阳极发生氧化还原反应,使阳极金属离子化,释放出电子,电流的大小与氧气的多少成正比,由于整个反应中阳极金属有消耗,所以传感器需要定期更换。目前国内技术已日趋成熟,完全可以国产化此类传感器。红外式传感器 红外式传感器利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,具有抗中毒性好,反应灵敏,对大多数碳氢化合物都有反应。但结构复杂,成本高。PID光离子化气体传感器 PID由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,待测气体在紫外灯的照射下,离子化,生成正负离子,在电极间形成电流,经放大输出信号。PID具有灵敏度高,无中毒问题,安全可靠等优点。

  • 【资料】传感器和检测仪表的现状和发展趋势

    1、引言 工业设备在制造过程及整机性能测试中离不开各种机械量和几何量,有些工业设备在运行中还要经常对多种物量进行检测或监视,包括位移、速度、加速度、力、力矩、功率、压力、流量、温度、硬度、密度、湿度、比重、黏度、长度、角度、形状、位置、表面粗糙度、表面波形等,这些均属于物理量。实际生产、生活和科学实验中还会遇到化学量、生物量(包括医学),而所有这一切,从信号工程的角度来看,都需要通过传感器,将其转换成电信号(近代还可以转换成光信号),而后再进行信号的传输、处理、存储、显示、控制……,从信息的角度看,这些信号连同声音和图象信息都是信息的源头,所以传感器和检测仪表、测量仪表是信息科学技术的三部分(信息获取、信息传输、信息处理)中的重要部分。 在现代工业设备中,传感器和检测仪表是不可或缺的一部分的理由,还可由以下两方面来看,传统的工业设备如在其上增加了必要的传感器,配备精密测量部件(附件),则其功能和精度可以提高,便于用户操作和维护,安全等级也可以提高,设备可以增值;工业设备作为自动化系统的控制对象或作为自动化系统的一部分,必须能与自动化系统的三部分(检测、控制、执行)相兼容或提供接口,使之集成为一个有机的整体,无论是单机自动化或作为大型自动化装置的一部分,都使该工业设备的用途扩大。综上所述,作为工业设备本身增加传感器和检测仪表、测量仪表或提供接口,是传统设备更新换代的必要条件。 传感器是一种把非电量转变成电信号的器件,而检测仪表在模拟电子技术条件下,一般是包括传感器、检测点取样设备及放大器(进行抗干扰处理及信号传输),当然还有电源及现场显示部分(可选择),电信号一般为连续量、离散量两种,实际上还可分成模拟量、开关量、脉冲量等,模拟信号传输采用统一信号(4-20mA DC等)。数字化过程中,检测仪表变化比较大,经过几个阶段,近来多采用ASIC专用集成电路,而且把传感器和微处理器及网络接口封装在一个器件中,完成信息获取、处理、传输、存贮等功能。在自动化仪表中经常把检测仪表称为变送器,如问题变送器、压力变送器等。 因为传感器用于各行各业,加之近年家用电器、汽车、信息产业三方面的飞速发展,对传感器需求大增,所以传感器制造业发展很快,形成独立的产业,这就拉动了工业设备,特别是半导体设备制造业的发展,所以人们有必要特别关注传感器产业。 传感器产品品种繁多,基于的科学原理多,技术密集,具有多样性、边缘性、综合性和技艺性,需要多学科、多种高新技术配合。虽然传感器具有高附加效益,但本身价格不高,所以要推动传感器产业的发展,是有难度的。 2、传感器和检测仪表的现状 传感器产品的门类品种繁多,用于流程工业的主要有:温度传感器、压力传感器、重量传感器、流量传感器、液位传感器、氧敏传感器、力敏传感器、气敏传感器、分析仪表……,用于机械工业的还有:开关类的接近/定位传感器安全门开关等安全传感器、旋转编码器、视觉传感器、速度传感器、加速度传感器等,国内传感器共分10大类,24小类,6000个品种,而国外品种更多,如美国约有17000种传感器,所以发展传感器品种的领域很宽广。 中国传感器的市场近几年一直持续增长,一般增长速度超过15%,2003年销售额为186亿元,同比增长率为9%,预计2008年将增加到506亿美圆。2003年中国传感器应用四大领域为工业及汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品、专用设备,其中工业和汽车电子产品占市场份额的33.5%。由于改革开放,我国巨大的市场,引来了各国厂商,如西门子、横河、霍尼威尔、欧姆龙、邦纳等公司,这为最终用户和工业设备制造商带来了很大的便利,而国内传感器和检测仪表生产虽有发展,但这远不能跟上形势的需求。各国传感器生产和研发的规模在不断扩大,美国约有1300家生产和开发传感器的厂家,100多个研究院所和院校,日本有800家厂商。我国近年建立了传感器技术国家重点实验室、微米/纳米国家重点实验室等研发基地,初步建立了敏感元件和传感器产业,2000年总产量超过13亿只,目前我国已有1688家从事传感器的生产和研发的企业,其中MEMS研制生产的已有50多家,到“十五”末期,敏感元件和传感器年总产量已达到20亿只。 我国在参加国际传感器市场竞争方面也走出了新路子,如沈阳仪表科学研究院的“传感器国家工程研究中心。”已向美国出口力敏传感器芯片40万只。 传感器技术包括敏感机理,敏感材料,工艺设备和计测技术四个方面约有30多种技术。随着微电子技术的发展,传感器技术发展很快,我国研发的力量尚需大量投入,特别要加强具存自主知识产权的传感器的创新开发。科研成果的转化及传感器生产产业化问题,在我国更是迫在眉睫的问题,在批量生产情况下,控制传感器产品性能(主要是稳定性、可靠性),使之合格率达到商业化产业要求,就需要有先进的制造工艺和自动化水平很高的工艺设备,因此应在开发专用工艺设备上下功夫,解决传感器生产产业化的“瓶颈”问题。在传感器的应用上,特别是新型传感器的应用上,还得大力推广,改革开放创造了市场经济条件,各种工业设备应用了先进的传感器,这扩大了传感器市场,也使我国新型传感器生产产业化有了动力。 在传感器生产产业化过程中,应该在引进国际技术和自主创新两方面都不放松。在引进国外先进技术中,可以提高自己的技术,同时也满足了国内市场的需求,形成了传感器生产产业规模。如横河公司最近发布的EJX多变量变送器,就是个可以考虑引进技术的例子,它精度高(0.025%)、智能化程度高,采用现场总线技术,由于能把质量、流量、介质压力及导管堵塞诊断、蒸气体热诊断和孔板磨损情况等多种变量和信息经现场总线传输给中央控制室;对保证生产和提供设备维护信息、保证安全运行都很有利,这种新型变送器的发展,配合了自动化系统管控一体化的变革,只有信息源头能力强了,信息丰富了,才能使信息化更好促进生产力发展。另外,广阔的重化工工业市场使得新型传感器变送器在石油化工、冶金、电力等多个行业用量可以达到批量化产业要求。 3、传感器和检测仪表的发展趋势 近年来,传感器正处于传统型向新型传感器转型的发展阶段。新型传感器的特点是微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造,而且可导致建立新型工业,是21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,目前已成功应用在硅器件上形成硅压力传感器(如上述EJX变送器)。微电子机械加工技术,包括体微机械加工技术、表面微机械加工技术、LIGA技术(X光深层光刻、微电铸和微复制技术)、激光微加工技术和微型封装技术等。MEMS的发展,把传感器的微型化、智能化、多功能化和可靠性水平提高到了新的高度。传感器的检测仪表,在微电子技术基础上,内置微处理器,或把微传感器和微处理器及相关集成电路(运算放大器、A/D或D/A、存贮器、网络通讯接口电路)等封装在一起完成了数字化、智能化、网络化、系统化。(注:MEMS技术还完成了微电动机或执行器等产品,将另作文介绍)网络化方面,目前主要是指采用多种现场总线和以太网(互联网),这要按各行业的特点,选择其中的一种或多种,近年内最流行的有FF、Profibus、CAN、Lonworks、AS-Interbus、TCP/IP等。 除MEMS外,新型传感器的发展还有赖于新型敏感材料、敏感元件和纳米技术,如新一代光纤传感器、超导传感器、焦平面陈列红外探测器、生物传感器、纳米传感器、新型量子传感器、微型陀螺、网络化传感器、智能传感器、模糊传感器、多功能传感器等。 多传感器数据融合技术正在形成热点,它形成于20世纪80年代,它不同于一般信号处理,也不同于单个或多个传感器的监测和测量,而是对基于多个传感器测量结果基础上的更高层次的综合决策过程。有鉴于传感器技术的微型化、智能化程度提高,在信息获取基础上,多种功能进一步集成以致于融合,这是必然的趋势,多传感器数据融合技术也促进了传感器技术的发展。多传感器数据融合的定义概括:把分布在不同位置的多个同类或不同类传感器所提供的局部数据资源加以综合,采用计算机技术对其进行分析,消除多传感器信息之间可能存在的冗余和矛盾,加以互补,降低其不确实性,获得被测对象的一致性解释与描述,从而提高系统决策、规划、反应的快速性和正确性,使系统获得更充分的信息。其信息融合在不同信息层次上出现,包括数据层(像素层)融合、特征层融合、决策层(证据层)融合。由于它比单一传感器信息有如下优点,即容错性、互补性、实时性、经济性,所以逐步得到推广应用。应用领域除军事外,已适用于自动化技术、机器人、海洋监视、地震观测、建筑、空中交通管制、医学诊断、遥感技术等方面。 4、结束语 2002年发行的由王大珩主编的“现代仪器仪表技术与设计”上下两卷400多万字的巨著,为我们发展仪器仪表工业添加了助推力,其中第三篇为智能微系统技术、第四篇为传感器技术、第十二篇为信息传输与网络化一起相关发展技术,均与传感器和检测仪表有直接关系,很值得我们从事自动化工作的人员一读,其它门类仪表的篇章及现代设计科学和先进制造技术篇章也使我们更

  • 气体检测传感器的检测原理

    检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为金属氧化物半导体式传感器、定电位电解式气体传感器、催化燃烧式传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器等,以下简单阐述各种传感器的原理及特点。 金属氧化物半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。金属氧化物半导体式传感器,因其反应十分灵敏,故目前广泛使用的领域为测量气体的微漏现象。

  • 【资料】传感器和检测仪表的现状和发展趋势

    传感器和检测仪表的现状和发展趋势 1、引言 工业设备在制造过程及整机性能测试中离不开各种机械量和几何量,有些工业设备在运行中还要经常对多种物量进行检测或监视,包括位移、速度、加速度、力、力矩、功率、压力、流量、温度、硬度、密度、湿度、比重、黏度、长度、角度、形状、位置、表面粗糙度、表面波形等,这些均属于物理量。实际生产、生活和科学实验中还会遇到化学量、生物量(包括医学),而所有这一切,从信号工程的角度来看,都需要通过传感器,将其转换成电信号(近代还可以转换成光信号),而后再进行信号的传输、处理、存储、显示、控制……,从信息的角度看,这些信号连同声音和图象信息都是信息的源头,所以传感器和检测仪表、测量仪表是信息科学技术的三部分(信息获取、信息传输、信息处理)中的重要部分。 在现代工业设备中,传感器和检测仪表是不可或缺的一部分的理由,还可由以下两方面来看,传统的工业设备如在其上增加了必要的传感器,配备精密测量部件(附件),则其功能和精度可以提高,便于用户操作和维护,安全等级也可以提高,设备可以增值;工业设备作为自动化系统的控制对象或作为自动化系统的一部分,必须能与自动化系统的三部分(检测、控制、执行)相兼容或提供接口,使之集成为一个有机的整体,无论是单机自动化或作为大型自动化装置的一部分,都使该工业设备的用途扩大。综上所述,作为工业设备本身增加传感器和检测仪表、测量仪表或提供接口,是传统设备更新换代的必要条件。 传感器是一种把非电量转变成电信号的器件,而检测仪表在模拟电子技术条件下,一般是包括传感器、检测点取样设备及放大器(进行抗干扰处理及信号传输),当然还有电源及现场显示部分(可选择),电信号一般为连续量、离散量两种,实际上还可分成模拟量、开关量、脉冲量等,模拟信号传输采用统一信号(4-20mA DC等)。数字化过程中,检测仪表变化比较大,经过几个阶段,近来多采用ASIC专用集成电路,而且把传感器和微处理器及网络接口封装在一个器件中,完成信息获取、处理、传输、存贮等功能。在自动化仪表中经常把检测仪表称为变送器,如问题变送器、压力变送器等。 因为传感器用于各行各业,加之近年家用电器、汽车、信息产业三方面的飞速发展,对传感器需求大增,所以传感器制造业发展很快,形成独立的产业,这就拉动了工业设备,特别是半导体设备制造业的发展,所以人们有必要特别关注传感器产业。 传感器产品品种繁多,基于的科学原理多,技术密集,具有多样性、边缘性、综合性和技艺性,需要多学科、多种高新技术配合。虽然传感器具有高附加效益,但本身价格不高,所以要推动传感器产业的发展,是有难度的。 2、传感器和检测仪表的现状 传感器产品的门类品种繁多,用于流程工业的主要有:温度传感器、压力传感器、重量传感器、流量传感器、液位传感器、氧敏传感器、力敏传感器、气敏传感器、分析仪表……,用于机械工业的还有:开关类的接近/定位传感器安全门开关等安全传感器、旋转编码器、视觉传感器、速度传感器、加速度传感器等,国内传感器共分10大类,24小类,6000个品种,而国外品种更多,如美国约有17000种传感器,所以发展传感器品种的领域很宽广。 中国传感器的市场近几年一直持续增长,一般增长速度超过15%,2003年销售额为186亿元,同比增长率为9%,预计2008年将增加到506亿美圆。2003年中国传感器应用四大领域为工业及汽车电子产品、通信电子产品、消费电子产品、专用设备,其中工业和汽车电子产品占市场份额的33.5%。由于改革开放,我国巨大的市场,引来了各国厂商,如西门子、横河、霍尼威尔、欧姆龙、邦纳等公司,这为最终用户和工业设备制造商带来了很大的便利,而国内传感器和检测仪表生产虽有发展,但这远不能跟上形势的需求。各国传感器生产和研发的规模在不断扩大,美国约有1300家生产和开发传感器的厂家,100多个研究院所和院校,日本有800家厂商。我国近年建立了传感器技术国家重点实验室、微米/纳米国家重点实验室等研发基地,初步建立了敏感元件和传感器产业,2000年总产量超过13亿只,目前我国已有1688家从事传感器的生产和研发的企业,其中MEMS研制生产的已有50多家,到“十五”末期,敏感元件和传感器年总产量已达到20亿只。 我国在参加国际传感器市场竞争方面也走出了新路子,如沈阳仪表科学研究院的“传感器国家工程研究中心。”已向美国出口力敏传感器芯片40万只。 传感器技术包括敏感机理,敏感材料,工艺设备和计测技术四个方面约有30多种技术。随着微电子技术的发展,传感器技术发展很快,我国研发的力量尚需大量投入,特别要加强具存自主知识产权的传感器的创新开发。科研成果的转化及传感器生产产业化问题,在我国更是迫在眉睫的问题,在批量生产情况下,控制传感器产品性能(主要是稳定性、可靠性),使之合格率达到商业化产业要求,就需要有先进的制造工艺和自动化水平很高的工艺设备,因此应在开发专用工艺设备上下功夫,解决传感器生产产业化的“瓶颈”问题。在传感器的应用上,特别是新型传感器的应用上,还得大力推广,改革开放创造了市场经济条件,各种工业设备应用了先进的传感器,这扩大了传感器市场,也使我国新型传感器生产产业化有了动力。 在传感器生产产业化过程中,应该在引进国际技术和自主创新两方面都不放松。在引进国外先进技术中,可以提高自己的技术,同时也满足了国内市场的需求,形成了传感器生产产业规模。如横河公司最近发布的EJX多变量变送器,就是个可以考虑引进技术的例子,它精度高(0.025%)、智能化程度高,采用现场总线技术,由于能把质量、流量、介质压力及导管堵塞诊断、蒸气体热诊断和孔板磨损情况等多种变量和信息经现场总线传输给中央控制室;对保证生产和提供设备维护信息、保证安全运行都很有利,这种新型变送器的发展,配合了自动化系统管控一体化的变革,只有信息源头能力强了,信息丰富了,才能使信息化更好促进生产力发展。另外,广阔的重化工工业市场使得新型传感器变送器在石油化工、冶金、电力等多个行业用量可以达到批量化产业要求。 3、传感器和检测仪表的发展趋势 近年来,传感器正处于传统型向新型传感器转型的发展阶段。新型传感器的特点是微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造,而且可导致建立新型工业,是21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,目前已成功应用在硅器件上形成硅压力传感器(如上述EJX变送器)。微电子机械加工技术,包括体微机械加工技术、表面微机械加工技术、LIGA技术(X光深层光刻、微电铸和微复制技术)、激光微加工技术和微型封装技术等。MEMS的发展,把传感器的微型化、智能化、多功能化和可靠性水平提高到了新的高度。传感器的检测仪表,在微电子技术基础上,内置微处理器,或把微传感器和微处理器及相关集成电路(运算放大器、A/D或D/A、存贮器、网络通讯接口电路)等封装在一起完成了数字化、智能化、网络化、系统化。(注:MEMS技术还完成了微电动机或执行器等产品,将另作文介绍)网络化方面,目前主要是指采用多种现场总线和以太网(互联网),这要按各行业的特点,选择其中的一种或多种,近年内最流行的有FF、Profibus、CAN、Lonworks、AS-Interbus、TCP/IP等。 除MEMS外,新型传感器的发展还有赖于新型敏感材料、敏感元件和纳米技术,如新一代光纤传感器、超导传感器、焦平面陈列红外探测器、生物传感器、纳米传感器、新型量子传感器、微型陀螺、网络化传感器、智能传感器、模糊传感器、多功能传感器等。 多传感器数据融合技术正在形成热点,它形成于20世纪80年代,它不同于一般信号处理,也不同于单个或多个传感器的监测和测量,而是对基于多个传感器测量结果基础上的更高层次的综合决策过程。有鉴于传感器技术的微型化、智能化程度提高,在信息获取基础上,多种功能进一步集成以致于融合,这是必然的趋势,多传感器数据融合技术也促进了传感器技术的发展。多传感器数据融合的定义概括:把分布在不同位置的多个同类或不同类传感器所提供的局部数据资源加以综合,采用计算机技术对其进行分析,消除多传感器信息之间可能存在的冗余和矛盾,加以互补,降低其不确实性,获得被测对象的一致性解释与描述,从而提高系统决策、规划、反应的快速性和正确性,使系统获得更充分的信息。其信息融合在不同信息层次上出现,包括数据层(像素层)融合、特征层融合、决策层(证据层)融合。由于它比单一传感器信息有如下优点,即容错性、互补性、实时性、经济性,所以逐步得到推广应用。应用领域除军事外,已适用于自动化技术、机器人、海洋监视、地震观测、建筑、空中交通管制、医学诊断、遥感技术等方面。 4、结束语 2002年发行的由王大珩主编的“现代仪器仪表技术与设计”

  • 智能检测系统中传感器的分类

    智能检测系统中的传感器比较多,分别简单介绍下! 智能检测系统和所有的计算机系统一样,由硬件、软件两大部分组成。本节侧重从硬件角度讨论智能检测系统的系统配置,然后简单的介绍软件部分。智能检测系统的硬件部分主要包括各种传感器、信号采集系统、处理芯片、输人输出接口与输出隔离驰动电路。其中处理芯片可以是微机,也可以是单片机,DSP等具有较强处理计算能力的芯片传感器是“能把特定的被测量信息(包括物理量、化学量、生物量等)按一定规律转换成某种可用信号输出的器件或装置”,所谓可用信号,是指便于处理与传输的信号。目前,传感器的可用信号主要是电信号,即把外界非电信息转换成电信号输出。随着科学技术的发展,传感器的愉出信号更多的将是光信号,因为光信号更便于快速、高效地处理与传箱。 传感器作为智能检侧系统的主要信息来源,其性能决定了整个检侧系统的性能.传感器的工作原理多种多样,种类繁多,而且还在不断地涌现着新型传感器。这里只简单介绍各种传感器的基本特征,它们的详细基本原理与应用将在后续章节中讨论。一. 常用传感器1) 应变式传感器2) 电感式传感器3) 电容式传感器4) 压电式传感器5) 磁电式传感器6) 光电式传感器7) 热电传感器8) 超声波传感器二、新型传感器 1)光纤传感器 2)红外传感器 3)气敏传感器 4)生物传感器 5)机器人传感器 6)智能传感器三、数字传感器来源——仪器仪表网

  • 【资料】气体检测仪与分析仪的原理和区别

    气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式的,相对比较简易。常用的传感器原理有催化燃烧、电化学、PID光离子化、半导体技术。 气体分析仪是测量气体成分的流程分析仪表。在很多生产过程中,特别是在存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。例如,在合成氨生产中,仅控制合成塔的温度、压力、流量并不能保证最高的合成率,必须同时分析进气的化学成分,控制氢气和氮气的最佳比例,才能获得较高的生产率。又如在锅炉的燃烧控制中除需控制燃料与助燃空气的比例外,还必须在线分析烟道的化学成分,据此改变助燃空气的供给量,使炉子获得最高的热效率。此外,在排出有害气体的工厂中,也必须采用气体分析仪对有害气体进行连续监视,以防止危害工人健康或污染环境或引起爆炸等恶性事故。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种类繁多。常用的有热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪和红外线吸收式分析仪等。

  • 传感器在环境监测中的应用

    1.传感器在环境监测中的应用具体有哪些?2.传感器与在线自动监测的差别是什么?3.环境监测领域传感器的应用的原理是什么?4.传感器监测的信息的数据传输方式5.有哪些公司是做环境监测方面传感器的?总说传感器,但是具体是什么,怎么用我也不是很清楚,有以上的这些问题,希望有知道的,了解的进来讨论。

  • 【转帖】检测仪表与传感器发展趋势预测

    在现代工业设备中,传感器和检测仪表是不可或缺的一部分的理由,还可由以下两方面来看,传统的工业设备如在其上增加了必要的传感器,配备精密测量部件(附件),则其功能和精度可以提高,便于用户操作和维护,安全等级也可以提高,设备可以增值;工业设备作为自动化系统的控制对象或作为自动化系统的一部分,必须能与自动化系统的三部分(检测、控制、执行)相兼容或提供接口,使之集成为一个有机的整体,无论是单机自动化或作为大型自动化装置的一部分,都使该工业设备的用途扩大。综上所述,作为工业设备本身增加传感器和检测仪表、测量仪表或提供接口,是传统设备更新换代的必要条件。    近年来,传感器正处于传统型向新型传感器转型的发展阶段。新型传感器的特点是微型化、数字化、智能化、多功能化、系统化、网络化,它不仅促进了传统产业的改造,而且可导致建立新型工业,是21世纪新的经济增长点。微型化是建立在微电子机械系统(MEMS)技术基础上的,目前已成功应用在硅器件上形成硅压力传感器(如上述EJX变送器)。微电子机械加工技术,包括体微机械加工技术、表面微机械加工技术、LIGA技术(X光深层光刻、微电铸和微复制技术)、激光微加工技术和微型封装技术等。MEMS的发展,把传感器的微型化、智能化、多功能化和可靠性水平提高到了新的高度。传感器的检测仪表,在微电子技术基础上,内置微处理器,或把微传感器和微处理器及相关集成电路(运算放大器、A/D或D/A、存贮器、网络通讯接口电路)等封装在一起完成了数字化、智能化、网络化、系统化。(注:MEMS技术还完成了微电动机或执行器等产品,将另作文介绍)网络化方面,目前主要是指采用多种现场总线和以太网(互联网),这要按各行业的特点,选择其中的一种或多种,近年内最流行的有FF、Profibus、CAN、Lonworks、AS-Interbus、TCP/IP等。    除MEMS外,新型传感器的发展还有赖于新型敏感材料、敏感元件和纳米技术,如新一代光纤传感器、超导传感器、焦平面陈列红外探测器、生物传感器、纳米传感器、新型量子传感器、微型陀螺、网络化传感器、智能传感器、模糊传感器、多功能传感器等。    多传感器数据融合技术正在形成热点,它形成于20世纪80年代,它不同于一般信号处理,也不同于单个或多个传感器的监测和测量,而是对基于多个传感器测量结果基础上的更高层次的综合决策过程。有鉴于传感器技术的微型化、智能化程度提高,在信息获取基础上,多种功能进一步集成以致于融合,这是必然的趋势,多传感器数据融合技术也促进了传感器技术的发展。多传感器数据融合的定义概括:把分布在不同位置的多个同类或不同类传感器所提供的局部数据资源加以综合,采用计算机技术对其进行分析,消除多传感器信息之间可能存在的冗余和矛盾,加以互补,降低其不确实性,获得被测对象的一致性解释与描述,从而提高系统决策、规划、反应的快速性和正确性,使系统获得更充分的信息。其信息融合在不同信息层次上出现,包括数据层(像素层)融合、特征层融合、决策层(证据层)融合。由于它比单一传感器信息有如下优点,即容错性、互补性、实时性、经济性,所以逐步得到推广应用。应用领域除军事外,已适用于自动化技术、机器人、海洋监视、地震观测、建筑、空中交通管制、医学诊断、遥感技术等方面。

  • CO电化学传感器检测原理

    电化学一氧化碳气体传感器采用密闭结构设计,其结构是由电极、过滤器、透气膜、电解液、电极引出线(管脚)、壳体等部分组成。 一氧化碳气体传感器与报警器配套使用,是报警器中的核心检测元件,它是以定电位电解为基本原理。当一氧化碳扩散到气体传感器时,其输出端产生电流输出,提供给报警器中的采样电路,起着将化学能转化为电能的作用。当气体浓度发生变化时,气体传感器的输出电流也随之成正比变化,经报警器的中间电路转换放大输出,以驱动不同的执行装置,完成声、光和电等检测与报警功能,与相应的控制装置一同构成了环境检测或监测报警系统。 当一氧化碳气体通过外壳上的气孔经透气膜扩散到工作电极表面上时,在工作电极的催化作用下,一氧化碳气体在工作电极上发生氧化。其化学反应式为: CO+H2O→CO2+2H++2e- 在工作电极上发生氧化反应产生的H+离子和电子,通过电解液转移到与工作电极保持一定间隔的对电极上,与水中的氧发生还原反应。其化学反应式为: 1/2O2+2H++2e-→H2O 因此,传感器内部就发生了氧化-还原的可逆反应。其化学反应式为: 2CO+2O2 →2CO2 这个氧化-还原的可逆反应在工作电极与对电极之间始终发生着,并在电极间产生电位差。 但是由于在两个电极上发生的反应都会使电极极化,这使得极间电位难以维持恒定,因而也限制了对一氧化碳浓度可检测的范围。 为了维持极间电位的恒定,我们加入了一个参比电极。在三电极电化学气体传感器中,其输出端所反应出的是参比电极和工作电极之间的电位变化,由于参比电极不参与氧化或还原反应,因此它可以使极间的电位维持恒定(即恒电位),此时电位的变化就同一氧化碳浓度的变化直接有关。当气体传感器产生输出电流时,其大小与气体的浓度成正比。通过电极引出线用外部电路测量传感器输出电流的大小,便可检测出一氧化碳的浓度,并且有很宽的线性测量范围。这样,在气体传感器上外接信号采集电路和相应的转换和输出电路,就能够对一氧化碳气体实现检测和监控。

  • 溴甲烷气体浓度可以用什么传感器检测?

    溴甲烷,又名甲基溴,是一种有机化合物,化学式为CH3Br,主要用作杀虫剂、熏剂、冷冻剂和溶剂,也可用于有机合成。 [img=,666,480]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409110933119221_100_3222636_3.png!w666x480.jpg[/img][img=,666,480]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409110933119221_100_3222636_3.png!w666x480.jpg[/img] 溴甲烷,作为一种广泛应用于农业领域的熏蒸剂,其强大的杀虫、杀菌及除草能力为农作物的健康生长提供了有力保障。然而,溴甲烷的广泛应用伴随着不容忽视的健康风险。急性中毒症状涵盖头痛、头晕、恶心、乏力、嗜睡乃至严重的神经系统紊乱与多器官功能损害,极端情况下可因肺水肿、循环衰竭而致命。皮肤直接接触其液体亦可导致灼伤。长期低剂量暴露则可能引发慢性神经毒性症状,包括头痛、乏力、记忆力减退及神经系统功能障碍,其高毒性要求我们在使用过程中必须严格控制其浓度,确保安全。因此,准确、快速地检测溴甲烷的浓度成为了一个至关重要的环节。 在溴甲烷的检测中,传感器的选择至关重要。针对溴甲烷的特性,目前市场上存在多种传感器技术,其中PID光离子传感器因其独特优势而被广泛推荐用于低浓度溴甲烷气体的检测。 PID光离子传感器(Photo Ionization Detector)的工作原理基于紫外光对特定气体的电离作用。当溴甲烷分子通过PID传感器时,它们会被传感器内部的紫外光照射并电离成带电粒子(离子和电子)。这些带电粒子随后被传感器内的电场捕获并产生电信号,电信号的强度与溴甲烷的浓度成正比。因此,通过测量电信号的强度,PID传感器能够准确地反映溴甲烷的浓度。 PID传感器的优点在于其高灵敏度、快速响应以及广泛的适用性。它能够检测到极低的溴甲烷浓度(如PPB级),这对于确保环境安全至关重要。同时,[url=https://www.isweek.cn/category_143.html]PID传感器[/url]的响应速度非常快,能够在短时间内给出准确的检测结果,这对于需要快速反应的场合尤为重要。此外,PID传感器还具有广泛的适用性,不仅可以用于检测溴甲烷,还可以检测其他多种挥发性有机化合物(VOCs)。 在进出口检疫站等需要频繁检测溴甲烷浓度的场所,便携式溴甲烷检测仪成为了不可或缺的工具。这些检测仪通常采用PID光离子传感器作为核心部件,具有体积小、重量轻、操作简便等特点,非常适合现场使用。通过定期检测进口的农作物、木材等物品中的溴甲烷浓度,可以确保这些物品在进入市场前已经达到安全标准,从而保护消费者的健康。 综上所述,[url=https://www.isweek.cn/category_143.html]PID光离子传感器[/url]是检测溴甲烷浓度的理想选择。其高灵敏度、快速响应以及广泛的适用性使得它能够在各种场合下准确地检测溴甲烷的浓度,为农业生产和环境保护提供有力支持。在未来的发展中,随着技术的不断进步和创新,我们有理由相信PID传感器将在更多领域发挥更大的作用。

  • 农产品检测仪的工作原理介绍

    农产品检测仪的工作原理介绍

    [size=16px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b]农产品检测仪的工作原理介绍[/color][/font]农产品检测仪的工作原理主要是基于传感器技术和数据采集与处理技术。其中,传感器技术是关键部分,它可以检测到农产品中的各种化学物质,如农药残留、重金属、营养成分等。在检测农药残留方面,仪器主要利用酶抑制率法来检测有机磷和氨基甲酸酯类农药残留。酶抑制率法是通过在一定条件下,有机磷类和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶的正常作用是受到抑制的,其抑制率与农药浓度呈正相关。因此,通过测量抑制率,可以得知农药残留的浓度。当样品中的农药残留被检测出来后,数据采集与处理技术会对这些数据进行采集、分析和处理。仪器内部的处理器会对采集到的数据进行快速、准确地分析,并将结果显示在仪器的显示屏上。用户可以通过查看这些数据来了解样品的农药残留情况。除了农药残留检测,农产品检测仪还可以检测其他有害物质,如重金属、兽药等。这些检测也是基于不同的传感器技术和数据处理方法。总的来说,农产品检测仪的工作原理是通过传感器技术和数据采集与处理技术来对农产品中的各种化学物质进行检测和分析,从而帮助用户了解产品的安全情况。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312080923200659_45_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【转帖】简述几种气体检测传感器的检测技术

    检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为金属氧化物半导体式传感器、催化燃烧式传感器、定电位电解式气体传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器等,以下简单阐述各种传感器的原理及特点。   金属氧化物半导体式传感器   金属氧化物半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。金属氧化物半导体式传感器,因其反应十分灵敏,故目前广泛使用的领域为测量气体的微漏现象。   催化燃烧式传感器   催化燃烧式传感器原理是目前最广泛使用的检测可燃气体的原理之一,具有输出信号线形好、指数可靠、价格便宜、无与其他非可燃气体的交叉干扰等特点。催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经过后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值。   定电位电解式气体传感器   定电位电解式传感器是目前测毒类现场最广泛使用的一种技术,在此方面国外技术领先,因此此类传感器大都依赖进口。定电位电解式气体传感器的结构:在一个塑料制成的筒状池体内,安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体与的电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。   迦伐尼电池式氧气传感器   隔膜迦伐尼电池式氧气传感器的结构:在塑料容器的一面装有对氧气透过性良好的、厚10~30μm的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧粘着贵金属(铂、黄金、银等)阴电极,在容器的另一面内侧或容器的空余部分形成阳极(用铅、镉等离子化倾向大的金属)。用氢氧化钾。氧气在通过电解质时在阴阳极发生氧化还原反应,使阳极金属离子化,释放出电子,电流的大小与氧气的多少成正比,由于整个反应中阳极金属有消耗,所以传感器需要定期更换。目前国内技术已日趋成熟,完全可以国产化此类传感器。   红外式传感器   红外式传感器利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,具有抗中毒性好,反应灵敏,对大多数碳氢化合物都有反应。但结构复杂,成本高。   PID光离子化气体传感器      PID由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,待测气体在紫外灯的照射下,离子化,生成正负离子,在电极间形成电流,经放大输出信号。PID具有灵敏度高,无中毒问题,安全可靠等优点。 TOP

  • 【分享】生物传感器及其在食品和环境检测中的应用

    生物传感器技术是一种全新的微量分析技术,目前已广泛应用于食品、环境等领域的高通量快速检测。本文依据分子识别元件将生物传感器分为7类,简要介绍各种生物传感器的原理和应用情况,对于生物传感器在食品安全、环境监测和基础分析等领域的推广应用具有重要意义。

  • 食品TPM检测仪检测原理介绍

    [size=16px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b]食品TPM检测仪检测原理介绍[/color][/font]食品TPM检测仪的检测原理主要基于油液的综合介电常数变化来确定油[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]量的变化程度,从而判断油液是否变质。具体来说,TPM检测仪通过测量食用油中的极性化合物组分(TPM)含量来评估油的质量。极性化合物组分是食用油中的一种重要指标,其含量的变化可以反映油的新鲜度和稳定性。当油开始变质时,其极性化合物组分的含量会发生变化,这一变化可以被TPM检测仪所捕捉。检测仪内部配备有先进的传感器,这些传感器可以测量油液的综合介电常数。介电常数是描述物质在电场中电行为的一个物理量,它与物质的组成、结构和状态密切相关。通过测量油液的综合介电常数,TPM检测仪可以获取到油液中的极性化合物组分含量的信息。一旦TPM检测仪测量到极性化合物组分的含量超过了设定的阈值,仪器就会发出相应的提示,提醒用户油液已经变质,需要进行更换或处理。通过这种方式,TPM检测仪能够实现对食用油质量的快速、准确检测,帮助用户及时发现问题并采取相应的措施。此外,TPM检测仪还具有操作简便、测量快速、准确度高等优点。它可以在不同的温度环境下使用,并具备高灵敏度和高分辨率的特点,能够确保检测结果的可靠性和准确性。总的来说,食品TPM检测仪通过测量油液的综合介电常数来评估油的质量,具有广泛的应用前景,在保障食品安全和提高产品质量方面发挥着重要作用。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403211045534338_72_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 环境大数据,监测云,监测传感器

    传感器相较于传统的监测仪器价格便宜、监测速度快,能辅助自动监测站点实现空气质量更准确的预报预警:然后我有几个问题,希望大家能帮我一下:1.目前针对环境空气质量监测传感器有哪些?2.传感器实现监测的原理是什么?3.目前国内国外做的好的有什么公司?4.实现环境空气质量预测预警的模型、算法有什么?或者我这种情况应该到什么论坛上能找到答案,我是做环境规划的,感觉问了几个问题也没有比较好的答复,有在环境这个行业比较久的希望也能顺便推荐一下您们经常上的论坛、网站

  • 净化器的甲醛传感器与甲醛检测仪的传感器的差异性

    净化器的甲醛传感器与甲醛检测仪的传感器的差异性

    [size=21px]净化器的甲醛传感器与甲醛检测仪的传感器的差异性[/size]1. [font='宋体'][size=18px]引言[/size][/font][font='宋体'][size=13px]随着互联网与物联网的发展以及人类对空气健康的重视,甲醛传感器在智能家居,可穿戴设备领域的需求不断上升,而甲醛传感器的准确性,稳定性是制约甲醛传感器在家电领域推广的障碍,传感器的不稳定对检测结果带来的误差,阻碍传感器的实用进程。[/size][/font]2. [font='宋体'][size=18px]实验部分[/size][/font][font='宋体'][size=13px]本实验随机采用市面上两个带有甲醛传感器的不同品牌空气净化器,与甲醛检测仪PPM计同时放置于一个30m[/size][/font][font='宋体'][sup][size=13px]3[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=13px]的密闭环境测试舱中,模拟正常家居环境空间大小,采用静态测试方法,投放一定浓度的甲醛溶液。通过不同环境以及干扰环境下分析传感器的准确度及稳定性。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.1家用甲醛传感器和[/size][/font][font='宋体'][size=16px][color=#333333]英国 PPM HTV-M 型[/color][/size][/font][font='宋体'][size=16px]甲醛检测仪[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010632468370_4260_2256877_3.jpeg[/img][font='宋体'][size=16px]2.2实验过程及数据[/size][/font][font='宋体'][size=13px]实验过程以甲醛室内质量空气标准0.1mg/m3浓度环境为分界点,设置两个不同甲醛浓度环境下,以及酒精环境下;传感器得到的结果进行实时同步对比。在实验开始前先开启净化模式,让测试舱内温湿度达到标准模式(温度(25[/size][/font][font='宋体'][size=13px]±2)[/size][/font][font='宋体'][size=13px]℃,湿度(60±10)%)。将品牌B、品牌X两台机器在测试舱内运行预热30min,得到一个稳定数值,作为测试舱本底浓度值;同步使用[/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]PPM HTV-M 型[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px]甲醛检测仪测试舱体本地浓度,并记录数据。[/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]取甲醛溶液于[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]玻璃容器[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]中放入[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]30立方环境测试[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]舱[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]加热板上[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333],[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]同时启动循环风机,按照预先设置好的的时间进行读数及测试浓度。当[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]实验舱内甲醛浓度达到平衡,[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]停止[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]记录[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]传感器[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]的示值。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px][color=#333333]数据如下:[/color][/size][/font][font='宋体'][size=13px]2.2.1小于室内质量空气标准0.1mg/m3浓度环境下[/size][/font][table][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]时间[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]品牌B[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]品牌X[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]甲醛检测仪[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]浓度mg/m3[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]浓度mg/m3[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]浓度mg/m3[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.01[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.002[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.00 [/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]2[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.01[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.003[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.03[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]4[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.02[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.015[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.08[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]6[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.04[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.023[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.08[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]8[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.04[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.028[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.08[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]10[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.04[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.032[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.08[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]13[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.04[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.037[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.07[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]16[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.03[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.039[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.08[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]19[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.03[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.041[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.08[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]22[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.04[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.042[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.08[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][/table][font='宋体'][size=13px]2.2.2大于室内质量空气标准0.1mg/m3浓度环境下[/size][/font][table][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]时间[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]品牌B[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]品牌X[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]甲醛检测仪[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]浓度mg/m3[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]浓度mg/m3[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]浓度mg/m3[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.01[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.004[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.00 [/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]2[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.02[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.015[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.09[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]4[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.06[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.038[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.18[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]6[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.10 [/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.076[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.21 [/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]8[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.12[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.131[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.23[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]10[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.11[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.148[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.23[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]13[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.11[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.155[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.23[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]16[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.11[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.162[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.22 [/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]19[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.11[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.166[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.22[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]22[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.11[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.169[/color][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='宋体'][size=13px][color=#000000]0.23[/color][/size][/font][/align][/td][/tr][/table][align=left][font='calibri'][size=13px]2.2.3结果显示当室内环境甲醛浓度小于或[/size][/font][font='calibri'][size=13px]大于室内质量空气标准0.1mg/m3环境下,[/size][/font][font='calibri'][size=13px]这两款家用甲醛传感器均偏低,尤其在高浓度下,结果以偏离实际环境值。除此之外品牌B 传感器在识别甲醛浓度时6分钟左右已经趋于平稳状态,品牌B传感器对于气体感应速度相对于品牌X来说要快,而品牌X传感器感应识别的甲醛浓度一直呈现一定弧度缓慢上升。[/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]如果用[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]家用净化器上的传感器[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]来监测室内甲醛浓度变化趋势,多半会掉进商家挖的“美丽的陷阱”。不准确的[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]数[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]值会误导我们错误地判断室内[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]生活环境的[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量。[/color][/size][/font][/align][img=,690,391]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010636066598_6883_2256877_3.jpg!w690x391.jpg[/img][img=,690,391]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010636399130_4693_2256877_3.jpg!w690x391.jpg[/img][font='宋体'][size=13px]2.2.4抗酒精干扰环境[/size][/font][font='宋体'][size=13px]为验证甲醛传感器能够抵抗家庭生活带来的误报情况,通过模拟长时间家庭饮酒聚餐的场景,以反映甲醛传感器的抗干扰性,在[/size][/font][font='宋体'][size=13px]30m[/size][/font][font='宋体'][sup][size=13px]3[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=13px]的环境测试舱中,通入一定浓度的酒精环境,通过对比发现,不管家用净化器传感器还是甲醛检测仪都会错误识别到一定甲醛浓度。都不具备抗酒精干扰。所以在家庭生活环境中,如果家庭饮酒聚餐,不要被家用甲醛净化器的甲醛传感器误导。[/size][/font][font='宋体'][size=13px]抗酒精甲醛浓度输出结果如图:[/size][/font][img=,690,391]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010637029561_6346_2256877_3.jpg!w690x391.jpg[/img]3. [font='宋体'][size=18px]结论[/size][/font][align=left][font='calibri'][size=13px]本文通过甲醛检测仪及两款空气净化器上的甲醛传感器进行[/size][/font][font='calibri'][size=13px]小于和[/size][/font][font='calibri'][size=13px]大于室内质量空气标准0.1mg/m3环境下,抗酒精干扰环境进行对比,虽说是直观告诉消费者家居环境中甲醛浓度含量,但实验结果表明,商用甲醛传感器的准确性,灵敏度,抗干扰性有待提高;其在家电领域的应用未来具有重要意义及价值空间。[/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]关注室内[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]家居生活[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量是好事,但想达到一个安心舒适的室内[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]生活[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]环境,必须从多方面考虑,不能依赖一台简单的[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]空气净化器[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]。[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px]由于不同品牌的甲醛传感器有一定差异,以上数据仅供参考。[/size][/font][/align]

  • 大气环境监测传感器

    1.传感器在环境监测中的应用具体有哪些? 2.传感器与在线自动监测的差别是什么? 3.环境监测领域传感器的应用的原理是什么? 4.传感器监测的信息的数据传输方式 5.有哪些公司是做环境监测方面传感器的? 总说传感器,但是具体是什么,怎么用我也不是很清楚,有以上的这些问题,希望有知道的,了解的进来讨论。

  • 检测水位的传感器有哪些

    检测水位的传感器有哪些

    [font=微软雅黑][color=#333333]在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][url=http://www.eptsz.com/][font=微软雅黑][color=#333333]光电液位传感器[/color][/font][/url][font=微软雅黑][color=#333333]利用光电原理来检测液体的液位高度。它通过发射一束光线,当光线被液体遮挡时,传感器会发出信号,从而确定液位的变化。[/color][/font][url=http://www.eptsz.com/][font=微软雅黑][color=#333333]光电液位传感器[/color][/font][/url][font=微软雅黑][color=#333333]适用于液体透明度较高的情况下,如水、酒精等。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]电容式液位传感器利用电容原理来检测液体的液位变化。它通过测量液体与电极之间的电容变化来确定液位的高度。电容式液位传感器适用于各种液体,无论透明度如何。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][align=center][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][img=,598,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309081552407846_6751_4008598_3.jpg!w601x371.jpg[/img][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][/align][font=微软雅黑][color=#333333]管道光电式液位传感器专门用于管道液位检测的传感器。它通过发射一束光线,当光线被液体遮挡时,传感器会发出信号,从而确定液位的高度。管道光电式液位传感器适用于水管中的液体检测,如油、水等。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]除了上述传感器,还有其他类型的液位传感器,如超声波液位传感器。这种传感器利用超声波原理来检测液体的液位高度。它通过发射超声波,当超声波被液体反射回来时,传感器会测量反射时间,从而确定液位的高度。超声波液位传感器适用于各种液体,无论透明度如何。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]总之,不同类型的[/color][/font][url=https://www.eptsz.com/lm1/][font=微软雅黑][color=#333333]液位传感器[/color][/font][/url][font=微软雅黑][color=#333333]适用于不同的液体检测场景。根据实际需求选择合适的传感器可以确保准确地检测液位,从而保证工业生产和生活安全。这些传感器的应用使得我们能够更好地控制和管理液体的流动和储存,提高生产效率和安全性。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][/color][/font]

  • 洗衣机用哪种传感器检测漏水?

    洗衣机用哪种传感器检测漏水?

    [size=24px][font=宋体]洗衣机是现代家庭中必不可少的一件电器,从早期的半自动发展成现在的全自动洗衣机。技术的进步让传感器技术在洗衣机上的应用越来越广泛,现在的洗衣机里有一个检测漏水的装置,目的是用来保护洗衣机的,那么它是采用了哪种传感器来实现的呢?[/font][img=,690,710]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210121440466161_3885_4008598_3.jpg!w690x710.jpg[/img][font=宋体]能点科技的光电液位传感器采用的是光学原理进行检测,利用光在两个不同的介质面发生反射的原理,[/font][font=宋体]内部无机械运动部件。将传感器安装在设备的底部,正常情况下是无水的,当有液体时,传感器感应到有水,则会发出信号提醒。[img=,619,377]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210121440298658_8845_4008598_3.jpg!w619x377.jpg[/img][/font][font=宋体]传感器体积小,安装方便,无需调试,安装即可使用。且具有检测精度高、响应速度快、使用寿命长等优点。[/font][/size]

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