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光学气体传感技术,与传感器设计的装换原理

2020年12月25日15:19 http://www.zhboyang.com

  一般来说,传感器的设计简单明了,通常可以在功率,测量时间或传感器尺寸方面实现更好的性能。但是,新的核心技术可能会改变基本原理,例如,当高效LED代替灯泡时,光学气体传感技术中正在发生这种情况。使用高效LED技术时,一个问题是传感器消耗的功率更多。要理解这一点,我们必须深入研究与传感器设计相关的基本物理原理。

光学气体传感技术

  光学气体传感技术简介


  非色散红外(NDIR)气体传感已广泛应用于气体传感中,它坚固,可靠且具有成本效益。它还提供了免维护操作,已成为工业和消费类应用的主要选择。


  例如,NDIR气体传感属于传感器技术系列。它的工作原理是将能量转换为物理信号,然后信号受到传感器的影响,然后被检测器检测到。使用NDIR气体感测,红外光穿过气体,并由窄带检测器感测,该检测器经过调整以匹配气体的吸收波长。


  在这种情况下,能量被转换为光,然后与气体浓度成比例地被目标气体吸收。最后,光电探测器测量剩余的光量。该方法涉及许多工程问题,例如提供稳定的光路。可以根据比尔-朗伯定律调整光路的长度,以适应测量范围。较长的光路往往会提供更高的分辨率,但会饱和。度是价格。


  另外,必须仔细选择干涉滤光片,以最大程度地提高对目标气体的灵敏度。它必须能够抑制对其他气体的交叉敏感性,并使温度变化和老化最小化。必须精心设计电驱动器,以利用AD转换器的容量。

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