气体传感器中不仅仅只有二氧化碳传感器应用广泛,其它气体传感器也有着广泛的应用,随着人们对气体传感器的深入认识,气体传感器将会被应用在更多环境中,当然我们在生产气体传感器的时候一定要确保它的灵敏性和稳定性。
红外吸收式二氧化碳传感器
目**氧化碳传感器市场的主流是红外吸收式传感器,其原理是通过检测透射光强度,利用二氧化碳气体的特征,如红外吸收光谱鉴别并分析其浓度。
红外吸收式二氧化碳传感器具有体积小、选择性好、灵敏度高、低功耗等优点,技术相对成熟。石英谐振式二氧化碳传感器传感器利用敏感膜吸附CO2后质量增加、利用谐振频率降低的原理,通过检测谐振频率得到二氧化碳气体浓度。
该类传感器结构简单、灵敏度高,但只能使用在温室工作的气体敏感膜,且选择性不太高。光纤二氧化碳传感器利用灵敏度高较高的荧光pH指示剂检测混合气体中的二氧化碳浓度,具有响应速度快、重现性好、抗干扰能力强等特点,其光谱峰值与光纤氧传感器的光谱峰值不重合,可实现同时检测氧和二氧化碳的复合传感器。
CO2传感器测量原理
CO2(二氧化碳)传感器内部含有气体渗透性硅胶膜,而液体和固体不能通过该膜。当传感器与样品接触时,CO2气体被吸入一个测量室,测量室的一端装有光源而另一端装有滤光镜和探测器,这样在传感器内容物和样品之间实现了CO2分压平衡。传感器内置一个光学探头,其工作原理是基于单光束双波长近红外光来测量CO2分压(PCO2),再联合水温和气压的测量数值,一起来计算CO2浓度。
二氧化碳传感器模块的校准和选型说明
高温高湿,灰尘、腐蚀性气体等会严重影响模块精度和长期稳定性,因此,气体进入气室前,一定要进行降温、除湿、除尘、过虑等处理,否则模块可能会达不到精度要求,甚至影响使用寿命。
通气流量为200毫升/分钟,气体流量的波动会影响测量读数,因此流量应尽量稳定。
正常使用和校准时,都应符合上述要求。校准下限可以使用空气或氮气,校准上限应使用已知浓度的标准气体,在校准上限之前,将标**改为标准气体浓度值。
校准有三种方法,
1,用显示控制板;2,用通讯命令;3,如果使用模块的模拟电压输出,可以只在上位机校准。
二氧化碳传感器模块在设计时考虑了多种需求情况,因此配备上述多种输出方式,同时软件功能还有报警点修改,空气中校准等等,而具体到某一种特定的需求时,可能并不会用到所有功能,因此,在为批量采购的客户提品时,建议客户根据自己的需要,适当的选取某些功能,从而降低成本,我们的工程师会根据客户要求,稳妥而快速的定制产品。
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