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氣體傳感器的各分類的原理以及區別

發布時間: 2022-05-06  點擊次數: 1612次

被檢測氣體的濃度取決于氣體檢測變送器,傳感器是其核心部分。根據檢測原理的不同,主要分為金屬氧化物半導體傳感器、催化燃燒傳感器、恒電位電解氣體傳感器、瓦尼電池氧傳感器、紅外傳感器、PID光電離傳感器等。下面簡要概述其原理和特點各種傳感器。

一個。金屬氧化物半導體傳感器

金屬氧化物半導體傳感器利用被測氣體的吸附作用來改變半導體的電導率,并通過電流變化的比較來激活報警電路。由于半導體傳感器在測量過程中受環境影響較大,輸出線形不穩定。金屬氧化物半導體傳感器響應靈敏,被廣泛應用于氣體微泄漏測量領域。

b.催化燃燒傳感器

催化燃燒傳感器的原理是檢測可燃氣體應用*泛的原理之一。具有輸出信號線形好、指標可靠、價格低廉、與其他不燃氣體無交叉干擾等特點。催化燃燒傳感器采用惠斯通電橋原理,感應電阻與環境中的可燃氣體無火焰燃燒,使溫度改變感應電阻的阻值,打破電橋的平衡,使其輸出穩定的電流信號,再經過后期電路的放大、穩壓、處理,終顯示出可靠的數值。

c。恒電位電解氣體傳感器

恒電位電解傳感器是目前藥物檢測領域應用*泛的技術。在這方面,外技術較為,所以這些傳感器大多依賴進口。恒電位電解氣體傳感器的結構:在塑料制成的圓柱形電池內,安裝工作電極、對電極和參比電極,電極之間填充電解液,頂部封裝多孔四氟乙烯隔膜前置放大器和傳感器電極之間的連接在電極之間施加一定的電位,使傳感器工作。氣體在電解液中與工作電極發生反應,在對電極發生還原或氧化反應。電極的平衡電位發生變化,變化值與氣體濃度成正比。

d。伽伐尼電池氧傳感器

隔膜伽伐尼電池式氧傳感器的結構:在塑料容器的一側安裝一層10~30μm厚的透氧性良好的聚四氟乙烯透氣膜,內部緊貼貴金屬(鉑)的容器。 、金、銀等)陰極電極,陽極(與鉛、鎘等電離傾向大的金屬)形成于容器另一側的內側或容器的空部。與氫氧化鉀。當氧氣通過電解質時,陰極和陽極會發生氧化還原反應,使陽極金屬離子化并釋放電子。電流的大小與氧氣的量成正比。由于整個反應過程中都會消耗陽極金屬,因此需要定期更換傳感器。目前內技術已經越來越成熟,*可以產化這樣的傳感器。

e。紅外線感應器

紅外傳感器利用各種元素對某一波長的吸收原理。抗毒性好,反應靈敏,對大多數碳氫化合物都有反應。但結構復雜,成本高。

f。 PID光電離氣體傳感器

PID由紫外光源、離子室等主要部分組成。離子室內有正負電極,形成電場。在紫外燈的照射下,待測氣體被電離,產生正負離子,電極間形成電流。放大后的輸出信號。 PID具有靈敏度高、無中毒問題、安全可靠等優點。





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