一氧化碳傳感器的檢測原理
閱讀:495 發布時間:2023-2-3
一氧化碳傳感器現如今已經融入生活的各個角落,它能分析用戶日常行為,增加用戶與周邊世界的互動方式。通過一些常用的智能傳感器,可以大大提升生活的便捷性與安全性。不僅僅對人們的身體健康來講有了一定的保障,還可以為了相關部門的研究提供一定的數據支持,用來推測可能發生的各種情況,給相關部門充分的時間進行考慮以及提前做好各種應對措施??梢哉f,一氧化碳傳感器在我們生活的方方面面起到了不可以缺少的作用,真的是帶來了便利性。
目前一氧化碳傳感器按檢測原理主要分為半導體型、電化學型、紅外型與催化燃燒型,其主要工作原理分析如下:
1.電化學原理
當一氧化碳擴散到傳感器時,其輸出端產生電流輸出,提供給報警器的取樣電路將化學能轉化為電能。當氣體濃度發生變化時,輸出電流也會成正比。電化學傳感器的原理是兩個電極浸泡在導電溶液(電解質)中,一氧化碳分子和水分子在其中一個電極上反應,轉化為二氧化碳,產生氫離子和電子,即工作電極(W);變化的產物轉移到另一個電極,與電極上的氧氣發生反應,重新產生水分子。這個電極是電極(C);這兩個電極可以通過含有電阻的外部電路來測量其電阻兩端電壓的變化;因此,反應是在氧氣存在時將一氧化碳轉化為二氧化碳。電化學原理一氧化碳檢測儀主要用于工業或精度要求較高的地方,檢測精度較高。
2.半導體原理
半導體原理是指用半導體器敏元件進行檢測。當用一氧化碳探測器檢測一氧化碳時,半導體電阻變小(半導體N型元件),主要是由于元件中載流子電子的增加,顯示的濃度和比例關系與半導體器敏元件的型號有關。
3.紅外原理
紅外原理是根據不同氣體對紅外線有選擇性吸收的原理設計的。探測器內置兩個分析邊,共用一個氣室,交叉分析信號光譜,作為參考信號,同時需要測量氣體信號,通過數字邏輯電路減少,測量氣體信號變化,信號濃度變化為氣體濃度值,信號轉換為電壓信號,增益放大,通過微機20段線性化數據,通過顯示屏顯示氣體準確濃度。
4、催化燃燒原理
傳感器有一對催化燃燒式檢測元件其中一個元件對一氧化碳氣體非常敏感該元件上涂有多層催化劑另一個元件不敏感用于補償環境溫度變化。