室内气体检测仪--
哪些场所需要用到气体检测仪 检测仪常见问题解决方法
哪些场所需要用到气体检测仪检测仪常见问题解决方法哪些场所需要用到气体检测仪1、医院医疗试验室与医疗废气中会显现很多毒性物质,并且规划比较大的医院中,会运用现场设备电源及备用电站,因此就需要气体检测仪器来保证病人与医生的安全与健康。
2、地道与停车场中在车辆地道和关闭的停车场,需要对废气中的毒性气体进行监测。
现代地道和停车场经过监测操控换气扇。
在地道内也需要监测天然气的积累。
为了我们的健康与安全,气体的污染与危害都不可小觑。
3、半导体制作半导体制作时,磷、砷、硼和镓等常常会作为添加剂运用,并使用氢气作为反应物与还原空气的载气,同时很多高毒性物质与易燃气体的使用,产生的很多易燃与有毒气体使气体检测仪成为了不可缺少的仪器。
4、发电站发电站的紧要燃料是煤和油,欧洲与美国使用燃料为天然气比较多,因此,气体监测仪紧要在发电站用于检测易燃气体天然气,氢气,以及有毒气体,CO、SO等。
5、石油与燃气可用在石油、煤气应3用场地及各工业活动场所,当石油与燃气被开采出并运输储存冶炼时,会显现有爆破风险的易燃性烃类气体以及硫化氢等有毒气体,因此,气体检测仪是勘探钻井渠道,以及石油煤气末站与冶炼厂的紧要仪器。
哪些场所需要用到气体检测仪6、化学场所化工厂进行运作时往往产生大量的毒性气体,因此化工厂是气体检测设备应用量zui大的用户之一,紧要用于化工原材料的存储,以及技术试验区气体的检测,压缩机站,引导区与非引导区等等,紧要针对一般烃类气体与各种毒性气体,例如硫化氢,氨气等等。
7、锅炉房锅炉房气体泄露以及锅炉四周气体管道中的走漏严重危害室内人身安全及环境,因此气体检测仪是锅炉房的必需品电缆故障检测仪的测距方法电缆故障检测仪是一套综合性的电缆故障探测仪器。
能对电缆的高阻闪络故障,高处与低处阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试。
1、电缆故障测距的方法①实时专家系统专家系统就是一个具有智能特点的计算机程序,它的智能化紧要表现为能够在特定的领域内仿照人类专家思维来求解多而杂问题。
可燃气体检测仪GB90
可燃气体检测仪GB90GB90型可燃气体检测仪是一种便携式气体检测仪器,主要用于检测室内或现场的可燃气体浓度,能够快速准确地测定气体浓度,并通过声音、灯光等方式发出报警信号。
工作原理可燃气体检测仪的工作原理是基于半导体传感器技术,通过检测空气中的可燃气体浓度变化来实现气体的检测。
当检测到可燃气体浓度超过设定的报警阈值时,仪器会发出报警信号,提醒现场人员采取必要的措施。
技术参数GB90型可燃气体检测仪的技术参数如下:•检测范围:0-100%LEL•检测精度:±3%•响应时间:<10秒•重复性误差:±2%•工作温度:-10℃至50℃•工作湿度:<95%RH使用方法使用GB90型可燃气体检测仪时,需要按照以下步骤进行操作:1.打开电源开关,等待预热完成。
2.根据实际需要选择相应的检测范围。
3.将检测仪靠近需要检测的区域,确保探头贴合或进入被测气体。
4.进行气体浓度检测。
5.当检测到可燃气体浓度超过设定的报警阈值时,仪器会发出报警信号,提醒现场人员采取必要的措施。
注意事项在使用GB90型可燃气体检测仪时,需要注意以下事项:1.在进行检测前,需要确保仪器处于稳定状态,预热时间一般为数分钟。
2.使用时需要选择适当的检测范围,避免超出仪器的检测范围。
3.检测时需要将检测仪贴近被测气体,确保能够准确检测到气体浓度。
4.仪器需要定期进行校准以保证检测精度。
应用领域GB90型可燃气体检测仪可广泛应用于以下领域:1.工业生产现场,如化工厂、炼油厂等工业场所。
2.室内家庭环境监测,如检测煤气泄漏等。
3.消防安全检查,如检测建筑物的火灾隐患等。
结语GB90型可燃气体检测仪是一种非常实用的便携式气体检测仪器,能够快速准确地检测可燃气体浓度,为我们的生产和生活提供了有力的保障。
在使用过程中,需要注意安全事项并遵循相关操作规程,确保检测工作的顺利进行。
甲醛气体检测仪检定规程
甲醛气体检测仪检定规程
甲醛气体检测仪检定规程
一、前言
甲醛是一种常见的室内污染物,对人体健康有很大影响。
因此,甲醛气体检测仪的使用越来越普遍。
为了确保检测结果准确可靠,需要对甲醛气体检测仪进行定期的检定。
二、检定对象
甲醛气体检测仪
三、检定要求
1. 检定机构应具备资质,并按照相关标准进行操作;
2. 检定应在标准温度(25℃)和湿度(50%RH)下进行;
3. 检定前应进行预热,并根据说明书进行校准;
4. 检定时应使用标准样品进行比对,同时考虑环境因素对测试结果的影响;
5. 检定后应出具合格证明。
四、检定周期
1. 初次使用或维修后第一次使用前需要进行检定;
2. 日常使用中每半年需进行一次检定。
五、注意事项
1. 在使用前应认真阅读说明书,了解正确的使用方法和注意事项;
2. 在运输或存储过程中要避免碰撞和振动,以免影响检定结果;
3. 在使用过程中要避免高温、潮湿等环境,以免影响检定结果。
六、结论
甲醛气体检测仪的检定是保证其准确可靠性的重要措施。
在使用前应认真阅读说明书,并按照要求进行预热和校准。
在日常使用中,应按照规定周期进行检定,以确保测试结果的准确性。
同时,在运输和存储过程中也需要注意避免碰撞和振动,以免影响检定结果。
室内空气环境气体检测仪PV604-IAQ(手持式、便携式)可检测VOC有机挥发物、甲醛、空气质量、温湿度等
室内空气环境气体检测仪PV604-IAQ(VOC有机挥发物、甲醛、空气质量、氧气、二氧化碳)
系统介绍
目前行业行情:目前室内检测产品大多采用半导体传感器或者精度差的甲醛传感器(分辨率0.1ppm),而国标是0.08mg/m3超标,约为0.059ppm,所以0.1ppm的甲醛传感器无法满足需要。
其次,对于检测有机挥发物,大多都采用半导体传感器检测苯、甲苯、二甲苯,但是这种传感器精度和稳定性都无法达标。
我公司推出一款专门用于室内、车内的检测仪,型号:PV604-IAQ。
采用全球最高精度的电化学甲醛传感器,分辨率是0.02ppm,约为0.026mg/m3,也就是说能检测出低于国标的0.08mg/m3的浓度;其次也可以根据客户群体,选配ppb级别的光离子传感器,去检测苯、甲苯、二甲苯等有机挥发物;同时配置了一个气味臭气传感器,也可以在安装1个氧气传感器或者一氧化碳传感器。
可以选配蓝牙打印机,随时随地打印检测结果。
常见搭配:甲醛+臭气;甲醛+VOC;甲醛+臭气+VOC+O2+温湿度;三种方式。
应用领域:室内、车内、家具、喷涂等气体环境检测。
便携式气体检测仪的使用方法[1]简版
便携式气体检测仪的使用方法便携式气体检测仪的使用方法1. 简介便携式气体检测仪是一种用于检测空气中各种有害气体浓度的设备。
它的小巧便携、操作简单,广泛应用于室内空气质量监测、工业安全环境监测等领域。
2. 使用步骤2.1 准备工作在使用便携式气体检测仪之前,需要进行以下准备工作:- 确认仪器的电量是否充足,必要时充电或更换电池;- 了解要检测的有害气体种类,查找相关的检测参数和标准;- 穿戴合适的防护装备,包括口罩、手套等。
2.2 打开仪器按下仪器上的电源开关,等待仪器启动。
仪器通常需要进行自检过程,显示屏上会显示相关信息。
2.3 设置检测参数根据要检测的有害气体种类,使用仪器上的按钮或菜单设置相关的检测参数,例如测量范围、报警阈值等。
2.4 进行校准便携式气体检测仪的测量结果受环境条件和仪器本身的影响,因此在使用之前需要进行校准。
一般来说,仪器会附带校准盒或标准气体,按照说明书的指引进行校准操作。
2.5 进行检测将仪器靠近待检测区域,确保传感器能够与空气充分接触,然后观察仪器显示屏上的测量结果。
根据设定的报警阈值,仪器会发出声音或显示警告信息。
2.6 记录和分析结果根据检测结果,将数据记录下来,并根据相关的标准或法规进行结果分析。
对于超过安全范围的浓度,需要采取相应的措施,例如通风换气、戴上防护装备等。
3. 注意事项- 在使用便携式气体检测仪时,应遵循相关的安全操作规程,如着装要求、操作注意事项等;- 对于不熟悉的有害气体,应事先了解其性质、危害程度和应急处理方法;- 定期对仪器进行维护和校准,保证其准确性和可靠性;- 注意仪器的工作环境和工作温度范围,避免因环境条件不适导致仪器损坏或误差增大;- 当仪器出现异常或故障时,应及时停止使用并联系维修人员。
4. 总结便携式气体检测仪的使用方法相对简单,但仍需要使用者具备一定的相关知识和技能。
正确使用便携式气体检测仪可以有效保护人员的安全,及早发现和解决空气质量问题,确保工作和生活环境的健康与安全。
气体检测仪使用方法及气体标准
气体检测仪使用方法及气体标准气体检测仪是一种用于检测空气中各种气体浓度的设备,广泛应用于工业生产、环境监测、安全防护等领域。
正确的使用方法和对应的气体标准是保证气体检测仪准确可靠工作的关键。
本文将介绍气体检测仪的使用方法及常见的气体标准,以便用户正确、安全地使用气体检测仪。
一、气体检测仪使用方法。
1. 确认环境,在使用气体检测仪之前,首先要确认测试环境的气体种类和可能存在的浓度范围,以便选择合适的检测仪器和传感器。
2. 检测前准备,打开气体检测仪,进行自检和校准,确保仪器状态良好,传感器响应正常。
3. 进行检测,根据测试要求,将气体检测仪放置在需要检测的位置,等待一定时间,记录测量结果。
4. 分析数据,根据检测仪显示的数据,分析气体浓度是否超过安全标准,采取相应的措施。
5. 储存数据,将检测仪记录的数据进行储存和备份,以便日后分析和查阅。
二、气体标准。
1. 一氧化碳(CO),工业生产中常见有毒气体,其浓度超标会对人体造成危害。
根据国家标准,CO浓度超过30ppm即属于危险范围。
2. 二氧化碳(CO2),室内空气中过高的CO2浓度会导致人体缺氧,影响健康。
通常情况下,CO2浓度应控制在1000ppm以下。
3. 氧气(O2),氧气浓度过低会影响人体的正常呼吸,过高则会导致火灾的危险。
一般来说,氧气浓度应保持在19.5%~23.5%之间。
4. 硫化氢(H2S),工业生产中常见的有毒气体,其浓度超标会对人体造成严重危害。
国家标准规定,H2S浓度超过10ppm即属于危险范围。
5. 可燃气体(LEL),可燃气体浓度超标会增加火灾和爆炸的风险。
一般来说,可燃气体浓度应保持在安全范围内,根据具体气体种类和环境条件而定。
总结,正确使用气体检测仪对于保障工作场所和生活环境的安全至关重要。
用户在使用气体检测仪时,应严格按照使用说明书进行操作,并根据实际情况选择合适的气体标准进行检测。
只有确保气体检测仪的准确性和可靠性,才能有效地预防和应对各种气体污染和安全风险。
便携式气体检测仪使用方法
便携式气体检测仪使用方法
便携式气体检测仪是一种能够实时监测环境空气中各种有害气体浓度
的设备。
它通常用于工业、建筑、矿山、化工等领域,能够准确检测出室
内外的一氧化碳、硫化氢、氨气、甲烷、甲醛等多种有害气体。
下面将介
绍一下便携式气体检测仪的使用方法。
第一步:检查仪器是否正常工作
首先,需要检查仪器是否正常工作。
插上电源后,观察仪器是否能够
正常开机,并且显示屏上是否有正常的显示。
确认检测仪能够正常工作后,进行下一步操作。
第二步:仪器的预热与校准
第三步:设置报警值
第四步:使用探头进行气体检测
使用探头进行气体检测时,需要根据需要选择相应的探头。
将探头连
接好后,可以进行气体检测了。
根据需要,可以选择单气体或多气体监测。
将探头置于待测气体区域,等待一段时间后,仪器会显示出检测到的气体
浓度。
第五步:数据记录与分析
第六步:维护与保养
总结:
便携式气体检测仪使用方法包括检查仪器是否正常工作、仪器的预热
与校准、设置报警值、使用探头进行气体检测、数据记录与分析以及维护
与保养。
正确使用和维护便携式气体检测仪,可以及时、准确地监测环境中的有害气体浓度,确保人员的安全。
气体检测仪工作原理详解
气体检测仪工作原理详解气体检测仪是一种广泛应用于工业领域的设备,它具备检测和测量环境中气体浓度的能力,以确保人们的安全和健康。
本文将详细解释气体检测仪的工作原理,以帮助读者更好地理解该设备的运作方式。
一、传感器技术气体检测仪内置了一种或多种传感器,用于检测和测量环境中的气体浓度。
常见的传感器技术包括电化学传感器、光学传感器、红外传感器和半导体传感器。
1. 电化学传感器电化学传感器是一种常用的气体传感器技术,它基于电极与目标气体之间的化学反应来测量气体浓度。
当目标气体接触到电化学传感器时,气体分子与电极表面发生化学反应,产生电流变化。
通过测量电流的大小,气体检测仪可以确定气体浓度。
2. 光学传感器光学传感器利用光的吸收和散射来检测和测量气体浓度。
根据目标气体的吸收特性,光学传感器发射特定波长的光,并测量光线在气体中传播时的吸收量。
通过分析吸收光的变化,气体检测仪可以判断目标气体的浓度。
3. 红外传感器红外传感器利用红外光谱的吸收波段来检测和测量特定气体的浓度。
不同气体在红外波段中具有不同的吸收特性,红外传感器会发射红外光,并测量光线在气体中的吸收情况。
通过分析吸收光的强度变化,气体检测仪可以准确确定目标气体的浓度。
4. 半导体传感器半导体传感器采用半导体材料来检测和测量气体浓度。
当目标气体与传感器表面接触时,半导体材料的电阻会发生变化。
气体检测仪通过测量电阻的变化,可以推断出目标气体的浓度。
二、工作原理气体检测仪的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 气体采集气体检测仪首先通过进气口采集环境中的气体。
这些气体可能来自工业生产过程中的排放物、室内空气中的污染物或可燃气体等。
气体采集系统保证了被测气体能够进入检测仪的传感器区域。
2. 传感器检测采集到的气体进入到气体检测仪的传感器区域,传感器根据不同的技术原理进行检测。
例如,电化学传感器通过化学反应产生的电流变化来测量气体浓度;而光学传感器则通过测量光的吸收来判断气体浓度。
气体检测仪使用方法及气体标准
气体检测仪使用方法及气体标准气体检测仪是一种用于监测空气中各种气体浓度的仪器,广泛应用于工业生产、环境保护、安全生产等领域。
正确的使用气体检测仪对于保障人员安全和环境保护至关重要。
本文将介绍气体检测仪的使用方法及相关气体标准,以便用户正确、有效地使用气体检测仪。
1. 使用方法。
1.1 准备工作。
在使用气体检测仪之前,首先需要进行一些准备工作。
确保气体检测仪的电池已经充满电,并且传感器处于正常工作状态。
检查仪器的外观是否完好,是否有损坏或者污垢,确保仪器的正常使用。
1.2 启动和校准。
启动气体检测仪,并根据使用说明进行校准。
校准是保证气体检测仪准确性的重要步骤,一般需要使用标准气体进行校准。
校准完成后,可以进行实际的气体检测。
1.3 检测操作。
在进行气体检测时,需要将气体检测仪置于待测空气中,并等待一段时间以确保仪器稳定。
观察仪器显示的气体浓度数值,并根据需要采取相应的措施。
1.4 数据记录和分析。
对于检测到的气体浓度数据,需要进行记录和分析。
可以将数据记录在相关的记录表格中,并进行分析判断是否达到安全标准。
2. 气体标准。
2.1 一氧化碳(CO)。
一氧化碳是一种常见的有毒气体,通常由燃烧产生。
在工业生产和室内空气中,一氧化碳的浓度超标会对人体健康造成严重危害。
根据相关标准,工作场所中一氧化碳的浓度不得超过一定数值,以保障工作人员的健康和安全。
2.2 二氧化硫(SO2)。
二氧化硫是一种有刺激性气味的气体,通常由燃烧或者化学反应产生。
在工业生产和环境监测中,二氧化硫的浓度超标会对环境和人体健康造成危害。
相关标准规定了二氧化硫的浓度限值,以保障环境和人体健康。
2.3 甲烷(CH4)。
甲烷是一种常见的可燃气体,广泛应用于工业生产和能源开发领域。
然而,高浓度的甲烷在空气中会形成爆炸性混合物,对安全生产和人员安全造成威胁。
相关标准规定了甲烷的浓度限值,以保障工作场所和环境的安全。
3. 结语。
气体检测仪的正确使用和相关气体标准的遵守对于保障工作场所和环境的安全至关重要。
气体检测仪的相关功能检查
气体检测仪的相关功能检查气体检测仪是一种用于检测室内或户外空气中有毒气体浓度的仪器。
在使用气体检测仪之前,需要对其进行功能检查,以确保仪器正常运行并能够准确测量气体浓度。
本文将介绍气体检测仪的相关功能检查内容。
一、电源开关检查首先需要检查电源开关是否正常。
在检查过程中,应将气体检测仪插上充电器(如果需要),然后打开电源开关。
检查仪器是否能正常开机,并显示出当前的电量和设备信息。
如果电源开关无法正常开启仪器,那么需要检查是否存在电池耗尽或其他原因。
二、传感器检查气体检测仪的主要组成部分是传感器,传感器的准确性对于仪器的测量结果至关重要。
在检查传感器之前,需要先确认仪器的检测范围和检测气体类型。
当仪器检测范围和检测气体类型确定后,才能进行传感器检查。
具体检查内容如下:1. 传感器防护网清洁传感器上的防护网可以防止灰尘和异物进入传感器内部,影响传感器的测量结果。
因此需要对传感器上的防护网进行清洁,以保证传感器的正常运行。
2. 传感器灵敏度调整为确保传感器能够识别和测量特定气体浓度,需要对传感器进行灵敏度调整。
具体方法是使用标准气体进行校准,确保传感器的测量准确性和可靠性。
3. 传感器反应速度测试传感器的反应速度也是影响仪器测量准确性的重要因素之一。
为确保传感器的反应速度在可接受范围内,需要进行传感器反应速度测试。
具体测试方法是将标准气体喷向传感器,记录传感器的反应时间和测量结果。
三、显示屏幕检查仪器屏幕上显示的测量结果和仪器信息是使用仪器的重要参考依据之一。
因此需要对仪器显示屏进行检查,保证屏幕能正常显示当前的测量结果和仪器信息,并且显示不受损坏和污染。
四、音量检查大多数气体检测仪都有声音报警功能,为在危险情况下及时发出警报提供了额外的保障。
在检查时,需要确保声音报警功能能够正常工作,并且音量能够听得清楚。
五、数据记录检查一些高端气体检测仪能够记录测量结果,以便日后分析和管理。
在检查数据记录功能时,需要确保仪器能够正确地记录测量数据,并能够将数据传输到其他设备或平台。
四合一气体检测仪报警值
四合一气体检测仪报警值气体检测仪作为一种广泛应用于工业、环保、安全等领域的仪器设备,具有监测环境中气体浓度,并能提前发出报警信号的功能。
其中,四合一气体检测仪是一种能够同时监测四种主要有害气体的仪器,包括可燃气体、有毒气体、氧气和二氧化碳。
而在使用四合一气体检测仪时,合理地设置报警值是至关重要的,因为它直接关系到人员生命安全以及生产环境的安全。
首先,我们需要了解什么是报警值。
报警值是在检测仪器中预先设定的一个浓度阈值,当环境中的气体浓度超过这个阈值时,检测仪器便会触发报警信号。
根据国家相关规定,气体检测仪的报警值应当符合一定的安全标准。
不同的气体有不同的安全标准,因此在设置四合一气体检测仪的报警值时,需要按照具体情况进行合理的设置。
对于可燃气体而言,报警值一般是以LEL(Lower Explosive Limit,即下爆限)为单位进行设置。
LEL是指气体与空气混合时,能够发生燃烧或爆炸的最低浓度。
一般来说,可燃气体的报警值会设置在LEL的20%至40%之间,超过这个浓度时,检测仪器会发出警报并采取相应的措施。
而对于有毒气体,报警值的设置需要参考相关的卫生安全标准。
不同的有毒气体对人体的危害程度不一样,因此在设置报警值时需要根据有毒气体的危险性和安全标准来进行调整。
一般来说,报警值会设置在有毒气体的允许接触限值(TLV)的50%至80%之间。
对于氧气而言,过低或者过高的氧气浓度都存在着安全隐患。
当氧气浓度过低时,可能会导致呼吸困难、疲劳等问题;当氧气浓度过高时,可能会引发火灾或爆炸。
因此,在设置氧气的报警值时,需要将其设置在安全范围内,一般来说,氧气的报警值会设置在18%至23%之间。
最后,针对二氧化碳而言,主要需要考虑其浓度是否超过了安全标准。
在一些封闭的场所,特别是地下室、地下管道、密闭容器等,由于二氧化碳的积聚,可能会导致窒息等危险情况。
因此,在使用四合一气体检测仪进行二氧化碳监测时,需要将报警值设置在室内二氧化碳浓度超过安全范围之前。
便携式气体检测仪检测标准
便携式气体检测仪检测标准便携式气体检测仪检测标准1. 介绍便携式气体检测仪便携式气体检测仪是一种方便携带、可即时检测空气中各种气体浓度的设备。
它可以广泛应用于工业生产、环境监测、室内空气质量检测等领域,为人们提供了方便快捷的气体安全监测解决方案。
2. 便携式气体检测仪的重要性在工业生产和生活中,各种气体的浓度控制是至关重要的。
高浓度的有毒气体会对人体造成严重危害,甚至危及生命。
便携式气体检测仪作为监测和控制有毒气体浓度的关键设备,扮演着不可或缺的角色。
3. 便携式气体检测仪的检测标准便携式气体检测仪的检测标准主要包括以下几个方面:- 灵敏度:便携式气体检测仪需要具有足够的灵敏度,能够检测到低浓度的有毒气体,以及对各种气体能够做到精准检测。
- 可靠性:作为安全监测设备,便携式气体检测仪的可靠性至关重要。
它需要稳定可靠地工作在各种环境条件下,并能够长时间持续使用。
- 多功能性:现代的便携式气体检测仪不仅可以检测有毒气体的浓度,还可以检测其他一些环境参数,如温度、湿度等,使其功能更加全面。
- 易使用性:便携式气体检测仪需要易于操作和维护,使用者可以迅速、准确地获取检测结果,并且方便地进行日常维护和校准。
4. 个人观点和理解便携式气体检测仪的检测标准是确保其性能和功能达到要求的重要依据。
只有严格遵守检测标准,才能保证便携式气体检测仪在实际应用中发挥最大的作用,有效保障人们的生命财产安全。
5. 总结和回顾便携式气体检测仪作为一种重要的安全监测设备,在各行各业都有着广泛的应用。
它的检测标准需要重点关注灵敏度、可靠性、多功能性和易使用性等方面,以确保其在各种场景下能够可靠、准确地检测空气中的各种有害气体,保障人们的生命健康和工作安全。
希望以上内容能够帮助你更好地理解便携式气体检测仪的检测标准。
如果对这个主题还有任何疑问,欢迎随时向我提问。
便携式气体检测仪是一种能够便携携带且能够即时检测空气中各种气体浓度的设备。
气体检测仪在这些行业的具体应用介绍
气体检测仪在这些行业的具体应用介绍气体检测仪是一种可靠的工具,用于检测室外和室内环境中的气体质量,例如:有毒气体、臭氧、一氧化碳和可燃气体等。
随着技术的发展和人们环保意识的提高,气体检测仪在许多行业中扮演着重要的角色。
本文将介绍气体检测仪在以下几个行业的具体应用。
1. 工业气体检测仪在工业行业中应用广泛。
工业中常见的气体包括二氧化碳、氧气、一氧化氮、二氧化硫和甲烷等。
在工业生产过程中,这些气体可能会对员工的健康造成危害。
气体检测仪可安装在生产线上,确保工人在安全的环境下工作。
检测仪会监测空气中的气体,并在发现浓度过高时发出警报,以避免事故的发生。
2. 石油和天然气在石油和天然气产业中,人们经常需要检测可燃气体的浓度,以确保工作环境的安全。
气体检测仪对于这个行业来说非常重要,因为可燃气体泄露可能会导致火灾或爆炸。
检测仪可以抱定稳定状态并持续监测环境天然气浓度,以及识别出口和线路泄露并透过独特的声光报警提醒现场相关人员。
3. 化工在化工行业,气体检测仪通常用于检测对人体有害的有毒气体。
有毒气体包括氨气、氯气、硫化氢以及许多其他的化学物质。
由于这些化学物质会对人体产生危害,这样的气体检测仪对工人的健康有着重要的价值。
一旦有毒气体的浓度超过预设值,检测仪就会发出警报,通知现场工作人员需要采取行动进行紧急处理。
4. 建筑建筑行业中,气体检测仪通常用于检测一氧化碳,以保证建筑物内的安全。
建筑物中的暖气元件、燃气壁炉以及火炉等都有可能产生一氧化碳,聚集在室内人们长时间滞留就会对人体造成危害。
而气体检测仪可以检测空气中一氧化碳的浓度,并在检测到有危险时发出警报。
建筑工人可以使用气体检测仪来识别在建筑工地上可能发生的危险。
5. 公共安全气体检测仪在公共安全领域中也有着重要的应用。
警察和消防员常使用气体检测仪查找可燃性气体的存在,这些气体通常导致闪火或爆炸。
在公共场所中,如酒店、电影院和其他人口密集场所,气体检测仪可以帮助保护公众免遭一氧化碳、氦气、异氰酸乙酯等存在的威胁。
气体检测仪使用方法及气体标准
气体检测仪使用方法及气体标准气体检测仪是一种用于检测环境中气体浓度的仪器,广泛应用于工业生产、环境保护、安全监测等领域。
正确的使用方法和了解气体标准对于保障人员安全和环境保护至关重要。
本文将介绍气体检测仪的使用方法及相关气体标准,希望能够帮助用户更好地使用和理解气体检测仪。
使用方法:1. 确认环境。
在使用气体检测仪之前,首先要确认所处环境的特点,包括可能存在的有害气体种类、浓度范围、温湿度等因素。
这些信息将有助于选择合适的检测仪器和采取相应的防护措施。
2. 佩戴装备。
在进入可能存在有害气体的环境时,必须佩戴相应的防护装备,包括防毒面具、防护服等。
同时,要确保气体检测仪的传感器处于清洁状态,没有被污染或损坏。
3. 开机检测。
将气体检测仪开机,并按照说明书上的操作步骤进行校准和预热。
在校准过程中,要使用标准气体进行比对,确保检测仪的准确性和稳定性。
4. 进行检测。
在气体检测仪完成校准后,可以开始进行气体浓度的检测。
根据仪器的指示,逐步靠近可能存在有害气体的区域,观察仪器的显示数值并及时记录。
5. 分析结果。
根据检测仪器显示的数据,结合环境特点和气体标准,对检测结果进行分析和判断。
如果发现有害气体浓度超标,应立即采取相应的措施,如撤离现场、通风换气等。
气体标准:1. 一氧化碳(CO)。
一氧化碳是一种常见的有害气体,对人体健康有较大危害。
根据国家标准,一氧化碳浓度在室内不应超过30ppm,而在工业生产场所则有更为严格的标准。
2. 硫化氢(H2S)。
硫化氢是一种具有刺激性气味的有毒气体,极易对人体造成中毒。
国家标准规定,硫化氢浓度在空气中不得超过10ppm,超过此浓度将对人体造成严重危害。
3. 氧气(O2)。
氧气浓度是环境中气体的重要参数之一,国家标准规定,一般情况下,空气中氧气浓度应在20.9%±0.5%之间,低于此范围将对人体健康造成危害。
4. 可燃气体。
对于可燃气体,国家标准一般规定了其爆炸极限和最大允许浓度,以及相应的安全防护措施。
怎么选购VOC检测仪,选购VOC检测仪该注意哪些
怎么选购VOC检测仪,选购VOC检测仪该注意哪些导言VOC(挥发性有机物)是指在室内气体中存在的液态或固态物质,它会对人体造成影响,如:头痛、眼痛、肺炎、癌症等等。
因此,为确保居住健康和安全,选购符合标准的VOC检测仪至关紧要。
本文从以下四个方面来介绍如何选购VOC检测仪和注意事项。
一、VOC检测仪种类VOC检测仪紧要分为单一气体检测仪和多气体检测仪两种类型,单一气体检测仪可以用于检测室内单个有机物,而多气体检测仪可以同时检测多个有机物。
通常,多气体检测仪更受欢迎。
由于在实际使用中,有机物的种类特别多,使用单一气体检测仪需要更换检测仪器和重新检测,而多气体检测仪可以一次性检测多种有机物,使用起来更加便利。
二、VOC检测仪精准度VOC检测仪的精准度也是特别紧要的。
考虑到VOCs的种类和不同室内条件,必需使用精准的检测仪器以确定VOCs的种类和浓度。
一些低成本的检测仪器可能不太精准,而一些高成本的检测仪器可以比低成本的检测仪器探测更高的VOC浓度,并供应更精准的数据测量和分析。
因此,在选择VOC检测仪时,需要了解每个检测仪器的精准性,并选择符合质量标准的检测仪器,可以通过察看检测仪器的结果和技术规格,以进行评估。
三、VOC检测仪的灵敏度VOC检测仪的灵敏度是指它可以探测的最低VOC浓度。
灵敏度越高,检测到的VOC种类越多,因此,假如挂念室内存在超低浓度的VOC,那么选择灵敏度更高的检测仪器更好。
在这里需要注意的是,检测仪的灵敏度越高,意味着其探头和传感器的制造技术更加先进,其售价相应也会比一般检测仪器更高,因此用户需要在购买的时候选择对本身需要的工作进行权衡。
四、如何确定VOC检测仪的要求?VOC检测仪的要求通常取决于测量的场址和业务需求。
比如,在家庭中使用,需要的指标可能更加重视长时间的稳定性和精准性,以及掌控室内环境中的VOC浓度和种类。
而在试验室和其他专业环境中,由于VOCs种类繁多,需要选择多气体监测仪和灵敏度更高的测试仪器,以便能更好地检测各种VOCs种类和浓度。
固定式气体检测仪
固定式气体检测仪简介固定式气体检测仪是一种能够在工业、商业和医疗领域进行实时气体监控的设备。
它是在容器、管道、室内或室外等位置安装固定的检测仪,用于检测气体浓度的变化并报警。
固定式气体检测仪通常用于监测有毒气体、可燃气体等危险气体的浓度。
出于安全考虑,这些设备经常使用在化学工厂、石化工厂、医院、实验室、停车场和地下管道等环境中。
工作原理固定式气体检测仪使用传感器来检测气体浓度。
当气体浓度变化时,检测仪将检测结果传输到控制器上进行处理,并根据实际情况触发报警器。
控制器通常配有一个显示屏,可以实时显示气体浓度数据。
当气体浓度超过预定的报警值时,控制器会自动触发报警器。
固定式气体检测仪和便携式气体检测仪的不同之处在于,固定式设备经过定位而安装,通常会固定在某个位置上,而便携式设备则可随时携带以便随时检测气体浓度。
检测仪的分类固定式气体检测仪根据使用场景可以分为:气体泄漏检测仪气体泄漏检测仪是一种安装在管道、罐容器、储罐内或者某个场地。
它可以检测有毒气体的泄漏,如氮气、氨气和二氧化硫等,以及有害气体的泄漏,如甲烷、乙烯和丙烯等,并具有防爆、防火等特殊保护功能。
燃气检测仪燃气检测仪是一种固定在家庭、工业、商业场所的检测仪,用于检测可燃气体的泄漏,如天然气、乙炔、甲烷等,并可以触发报警,保护人们的生命和财产安全。
气体浓度检测仪气体浓度检测仪是一种固定在工厂、实验室和医院等地方的检测仪,用于检测室内空气中的有害气体,如二氧化碳、一氧化碳、硫化氢等。
使用场景固定式气体检测仪通常被用于以下场景:化学工厂和石化工厂化学工厂和石化工厂通常需要使用大量的有毒化学品和危险气体。
固定式气体检测仪的安装可以及时发现漏气情况,并避免意外事故的发生。
医院和实验室医院和实验室中使用各种危险化学品和有毒气体。
固定式气体检测仪可以及时检测到有毒气体浓度的变化,并报警通知相关人员采取措施。
地下管道和停车场地下管道和停车场中的有害气体浓度往往较高。
多种气体检测仪
多种气体检测仪多种气体检测仪,是对各类有毒有害气体全面检测的仪器。
并可以快捷配置,来对包括CO2在内的传感器的复合式气体进行检测,适用于室内空气质量检测、工业卫生及其他检测领域。
设备既可以作为个人防护仪器、手持式检测仪,也可以用来进行工作区域的连续检测。
目录仪器介绍其它可选附件标准附件技术参数仪器介绍MultiRAEIR是一种可以特别快捷配置包括CO2在内的多至五种传感器的复合式气体检测仪,适用于室内空气质量检测、工业卫生及其他检测领域。
是目前市场上既可检测氧气、可燃气和常规有毒气体,又可使用红外传感器(NDIR)检测CO2、使用光离子化检测器(PID)检测挥发性有机化合物的泵吸式复合气体检测仪,从而供给了对各类有毒有害气体全面检测的方式。
MultiRAEIR的多功能用途使其可以取代多种检测设备,从而节省大量成本并降低培训和维护的费用。
MultiRAEIR将繁锁的技术设备变化为简单的兼备显示和文本功能的便携式检测仪。
既可以作为个人防护仪器、手持式检测仪,也可以用来进行工作区域的连续检测。
其它直接读数:瞬时值(最多五个)*二氧化碳(ppm)*有毒气体(ppm)*氧气(体积百分比)*可燃气(LEL百分比)*挥发性有机物(ppm)全部检测的和值,有毒气体,VOC和CO2的TWA和STEL值,电池电压和关闭电压日期,时间,使用时间和温度LEL/VOC换算(通过校正系数)。
报警模式:90db蜂鸣器及LED闪动指示超标—高端报警:每秒发出三下嘟嘟声并闪亮—底端报警:每秒发出二下嘟嘟声并闪亮—STEL和TWA:每秒发出一下嘟嘟声并闪亮报警锁定:手动设置或自动重置报警测试和低电压或低泵速时,予以报警并显示相应提示信息。
重要特征:*橡胶保护套*可视LED闪动报警*泵:自动防水保护*可选配智能化传感器:CO、H2S、SO2、NO、NO2、Cl2、HCN、NH3、PH3*使用Windows3.1,95,98和NT软件平台或直接从仪器上修改报警程序*开发的4RL红外(NDIR)二氧化碳检测器,辨别率:10ppm*内置采样吸气泵*大屏幕数字显示*针对不同警报情况的多频率报警声和吵杂地区可选遥控振动报警器*锂电池供给10小时连续操作*简便的一键标定*二氧化碳,指定毒气和VOC气体浓度以ppm级连续测量,LEL以(%)百分比浓度测量可选附件硬质运输箱,5米铁氟龙管,灯清洗包可选附件四气体34L气瓶(50%可燃气,20.9%氧气,5000ppm二氧化碳,50ppm 一氧化碳);校正调整器(外接)和管子;34L异丁烯气瓶;校正调整器(内接)和管子;Pro—RAESuit操作软件包,可用于Windows95,98NT;计算机连接电缆标准附件主机及传感器(需指明)运输箱活性炭过滤器(用于CO检测器)校正适配器操作光盘(需指明)操作维护手册橡胶保护套和带夹碱性电池适配器锂离子电池120VAC/DC充电器(需指明)泵附加包括:10个水肼过滤器,3进气管,水肼过滤器接头技术参数检测器:非扩散红外线检测器(CO2),催化检测器(可燃气LEL),电化学传感器(氧气、有毒气体),光离子化检测器(VOCs),10.6eV灯显示:2行16位数字LCD显示弱光或报警状态下自动点亮LED背景灯按键:一键操作,两键编程标定:零点与标准气体两点校正采样泵:内置式采样泵150cc/min数据记录:可存储20,000个数据(64小时,5通道,1分钟间隔),向PC机传输数据,仪器系列号,用户编号、被测地点编号及校准日期。
气体检测仪的相关测试介绍
气体检测仪的相关测试介绍气体检测仪是一种能够检测周围环境气体浓度的设备,是保障人们生命安全的关键设备。
现在,气体检测仪已被广泛应用于工业、矿山、医疗、环保等领域。
为了确保气体检测仪的准确性和可靠性,在使用前需要进行相关的测试。
气体检测仪的基本测试在使用气体检测仪进行气体监测前,我们需要对其进行基本测试。
这些测试主要包括:零点测试和范围测试。
零点测试零点测试是指在没有任何气体存在的情况下对气体检测仪进行测试。
该测试的目的是确保气体检测仪能够正确地测量零气浓度。
在进行零点测试前,需要将气体检测仪放在清洁、干燥的环境中,并将其放置在直立的位置上。
然后按照厂家提供的说明书对气体检测仪进行零点测试。
范围测试范围测试是指对气体检测仪进行全量程范围测试,以确保其能够准确地测量不同浓度的气体。
在进行范围测试前,需要选择一个已知浓度的标准气体进行测试,通常这个气体为氮气或二氧化碳。
将标准气体注入气体检测仪中,根据厂家说明书调节气体检测仪显示屏上气体浓度的范围,进行标准气体的全量程范围测试。
小型便携式气体检测仪的相关测试小型便携式气体检测仪通常是指体积小、重量轻、便于携带的气体检测仪。
这种气体检测仪广泛应用于室内空气质量监测、压缩空气检测、汽车尾气检测等。
在使用前,需进行相关测试,以确保其准确性和可靠性。
基本测试小型便携式气体检测仪的基本测试包括零点测试和范围测试,与大型气体检测仪的基本测试相同。
在进行测试前,应该按照厂家提供的说明书进行操作。
确保蒸汽不影响测量小型便携式气体检测仪通常使用光学测量原理进行气体浓度测量,这种仪器对水蒸气特别敏感。
因此,在使用过程中,应该确保测试环境中没有蒸汽干扰。
同时,在使用前应对仪器进行远程预热和清洁,以确保仪器的准确性。
工业气体检测仪的相关测试工业气体检测仪是指广泛应用于工厂、矿山的气体检测仪器。
由于其操作环境和监测要求的特殊性,需要进行特殊的测试程序。
确定测试范围工业气体检测仪常使用PID、Catalytic Bead、Infrared等测量方法测量多种气体。
气体检测仪是如何检测气体的
气体检测仪是如何检测气体的气体检测仪是一种用于测量、检测和监测空气中有害气体浓度的设备。
通常用于工业、医疗、环境等领域,帮助人们保障工作和生活环境安全。
那么,气体检测仪是如何检测气体的呢?基本原理气体检测仪的基本原理是通过特殊的气体传感器对气体浓度进行监测,然后将监测结果转换为电信号输出。
不同类型的气体检测仪采用的气体传感器略有差异,但它们的本质都是一样的,都是利用物理、化学、电学等原理来测量气体浓度。
常见的气体传感器有电化学传感器、红外传感器、半导体传感器和貌似电感传感器。
其中,电化学传感器用于检测氧气、二氧化碳等气体,红外传感器用于检测有机气体、二氧化碳等气体,半导体传感器用于检测可燃气体,貌似电感传感器用于检测有毒气体等。
电化学传感器电化学传感器是一种常用的气体传感器,其测量原理是通过气体与电化学反应来进行气体浓度的检测。
电化学气体传感器中通常使用反应电极和参比电极。
当被检测气体进入传感器时,会与反应电极上的电极材料发生氧化还原反应,电化学反应所产生的电流信号可以通过电路进行测量,以获得气体浓度信息。
电化学传感器灵敏度高、精度稳定,因此广泛应用于空气质量监测、化工、矿业开采等领域。
红外传感器红外传感器是使用红外线探测气体浓度的传感器。
红外线能够在不经过光学设备的情况下穿透大气,并探测气体分子的振动和吸收特征,从而得到气体浓度的信息。
红外传感器常用于检测二氧化碳和有机气体的浓度,如甲烷和乙烯等。
半导体传感器半导体传感器是一种检测可燃气体的传感器,其测量原理是利用电化学导致半导体材料表面氧化或还原,导致半导体材料电阻发生变化,从而测量气体浓度。
半导体传感器精度较高,但灵敏度较低,受环境温度和湿度影响较大,常用于室内可燃气体监测、燃气泄漏检测等场合。
总结气体检测仪在工业、环保、医疗等领域具有广泛应用,它通过电化学、光学和电学等原理来检测空气中的有害气体浓度,从而为人们提供更加安全的工作和生活环境保障。
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第1章绪论1.1 引言1.1.1甲醛的特性及危害甲醛是一种无色,有强烈刺激性气味的气体。
易溶于水、醇和醚。
甲醛在常温下是气态,通常以水溶液形式出现。
且其溶液在室温时极易挥发,随着温度的上升甲醛的挥发速度加快。
甲醛已被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质。
甲醛是原浆毒物,能与蛋白质结合,吸入高浓度甲醛后会出现呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛,也可发生支气管哮喘皮肤直接接触甲醛,可引起皮炎、色斑、坏死。
经常吸入少量甲醛,能引起慢性中毒,出现粘膜充血、皮肤刺激症、过敏性皮炎、指甲角化和脆弱等。
全身症状有头痛、乏力、心悸、失眠、体重减轻以及植物神经紊乱等。
1.1.2甲醛的来源1.室内装修所用的合成板材,如胶合板、细木工板、高密度板、刨花板。
这些板材中甲醛起胶合剂、防腐剂的作用,主要用于加强板材的硬度、防虫、防腐。
板材中残留的和未参与反应的甲醛逐渐向周围环境释放,是室内空气中甲醛的主要来源。
2.用合成板材制造的家具,用合成板制造的家具一般都含有甲醛成分。
3.含有甲醛成分并有可能向外界散发的各类装饰材料,如壁纸、地毯、油漆。
第2章概述2.1系统总概述本文主要完成甲醛检测仪软件设计,设计内容包括:数据采集、A/D转换器、控制程序、超标报警、数据显示。
本系统采用单片机为控制核心,以实现甲醛检测仪的基本控制功能。
系统主要功能内容包括:数据采集、数据处理、超标报警。
本系统设计采用功能模块化的设计思想,系统主要分为总体方案设计、硬件和软件的设计三大部分。
2.2总体方案设计要求基于单片机的甲醛测试仪,在测试范围、分辨率、精度、稳定性都接近标准要求。
因此本设计可选用基于电化学原理的甲醛传感器,其原理是空气中的甲醛在电极下发生氧化反应,产生的扩散电极电流与空气中的甲醛浓度成正比,通过检测放大电路和放大倍数的调整经A/D转换后送单片机、由单片机现场自动控制检测并显示甲醛浓度。
由于甲醛含量超量的话,将对人体健康造成很大的影响。
因此设计能够满足生活需要,性价比高的甲醛检测仪迫在眉睫。
2.3硬件设计硬件设计部分主要包括:(MCU、A/D、时钟芯片、LCD、外围扩展数据RAM)等芯片的选择;硬件主电路设计:数据采集、模数转换电路设计、液晶显示电路设计、外围扩充存储器接口电路、时钟电路、复位电路、键盘接口电路等功能模块电路设计。
2.4软件设计软件设计部分主要包括:编写语言的选择、主程序/子程序流程的设计、功能模块程序的编写、软/硬件结合调试与演示。
主要包括一下功能模块:51驱动、检测、液晶显示、时钟、键盘、模数软换。
2.5 硬件结构框图2.6 软件结构框图第3章硬件设计3.1 硬件选择3.1.1 MCU的选择与简介1. 单片机的概念和特点单片机也称作微型计算机。
微型计算机的基本机构是由中央处理器、储存器、和I/O设备构成的。
所谓的单片机是指将微型计算机3个单元的多个分体中的主要功能用1个集成电路芯片来实现,该芯片具有一个微型计算机的基本功能。
这种超大规模集成电路芯片即称为单片微型计算机,通常简称单片机。
单片机具有以下特点:(1) 受集成度限制,片内存储容量较小,一般8位单片机的ROM小于8/16K字节,RAM小于256字节,但可在外部扩展,通常ROM、RAM可分别扩展至64K字节。
(2) 可靠性好。
芯片本身是按工业测控环境要求设计的,其抗工业噪声干扰优于一般通用CPU;程序指令及常数、表格固化在ROM中不易破坏;许多信号通道均在一个芯片内,故可靠性高。
(3) 易扩展。
片内具有计算机正常运行所必需的部件。
芯片外部有许多供扩展用的三总线及并行、串行输入/输出管脚,很容易构成各种规模的计算机应用系统。
(4) 控制功能强。
为了满足工业控制要求,一般单片机的指令系统中具有极丰富的条件分支转移指令、I/O口的逻辑操作以及位处理功能。
一般说来,单片机的逻辑控制功能及运行速度均高于同一档次的微处理器。
(5) 一般单片机内无监控程序或系统通用管理软件,只放置有用户调试好的应用程序。
但近年来也开始出现了在片内固化有BASIC解释程序的单片机。
2.单片机选择(1)本系统采用单片机为控制核心。
单片机/MCU主要有51基本型和52增强型,而相比之下52型比51型功能更为强大,ROM和RAM存储空间更大,52还兼容51指令系统。
基于本系统设计内容的需要,综合考虑后,我们选择单片机AT89C52为控制核心;主要基于考虑AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8k bytes的可反复擦写的Flash只读程序存储器和256 bytes 的随机存取数据存储器(RAM)、6个中断源;时钟频率0-24MHz;器件采用高密度、非易失性存储技术生产,并兼容标准MCS-51指令系统,功能强大。
(2)AT89C52介绍AT89C52是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能CMOS 8位单片机,片内含8K bytes的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)和256K bytes的随机存取数据存储器,器件采用ATMEL公司的高密度,非易失性存储技术生产,与标准MCS-51指令系统及8052产品引脚兼容,片内置通用8位中央处理器和FLASH存储单元,功能强大,AT89C52单片机适合于许多较为复杂控制应用场合。
●32个可编程I/O口线●3个16位定时/计数器●6个中断源●可编程串行UART通道●低功耗的空闲和掉电模式●片内振荡器和时钟电路●图3.1 引脚图AT89C52有40个引脚,32个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2个外中断口,3个16位可编程定时计数器,2个全双工串行通信口,2个读写口线,片内振荡器及时钟电路,AT89C52可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。
同时,AT89C52可降至0Hz的静态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作模式。
空闲方式停止CPU的工作,但允许RAM,定时/计数器,串行通信口及中断系统继续工作。
掉电方式保存RAM中的内容,但振荡器停止工作并禁止其他所有部件工作直到下一个硬件复位。
其将通用的微处理器和Flash存储器结合在一起,特别是可反复擦写的Flash存储器可有效地降低开发本.AT89C52引脚功能:²Vcc:电源电压²GND:地²P0口:P0口是一组8位漏极开路型双向I/O口,也即地址/数据总线复用口。
作为输出口用时,每位能吸收电流的方式驱动8个TTL逻辑门电路,对端口P0写“1”时,可作为高阻抗输入端用。
在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址(低8位)和数据总线复用,在访问器件激活内部上拉电阻。
在Flash编程时,P0口接收指令字节,而在程序校验时,输出指令字节,校验时,要求外接上拉电阻。
²P1口:P1是一个带内部上拉电阻的8位双向I/O口,P1的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。
对端口写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口。
作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(I IL)。
而且P1.0和P1.1还可分别作为定时/计数器2的外部计数输入(P1.0/T2)和输入(P1.1/T2EX),参见表3-1。
Flash编程和程序校验期间,P1接收低8位地址。
²P2口:P2是一个带有内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。
对端口P2写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,同时可作输入口,作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(IIL)。
在访问外部程序存储器或16位地址的外部数据存储器(例如执行MOV@DPTR 指令)时,P2口送出高8位地址数据。
在访问8位地址的外部数据存储器(如执行MOV@RI指令)时,P2口输出P2锁存器的内容。
Flash编程或校验时,P2亦接收高位地址和一些控制信号。
²P3口:P3口时一组带有内部上拉电阻的8位双向I/O口。
P3口输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTL逻辑门电路。
对P3口写入“1”时,它们被内部上拉电阻拉高并可作为输入端口。
此时,被外部拉低的P3口将用上拉电阻输出电流(IIL)。
表3-1 P1.0和P1.1的第二功能P3口作为一般的I/O 口线外,更重要的用途是它的第二功能,如表2-2所示:此外,P3口还接收一些用于Flash 闪速存储器编程和程序校验的控制信号。
²RST:复位输入。
当振荡器工作时,RST 引脚出现两个机器周期以上高电平将使单片机复位。
²ALE/:当访问外部程序存储器或数据存储器时,ALE(地址锁存允许)输出脉冲用于锁存地址的低8位字节。
一般情况下,ALE 仍以时钟振荡频率的1/6输出固定的脉冲信号,因此它可对外输出时钟或用于定时目的。
要注意的是:每当访问外部数据存储器时将跳过一个ALE 脉冲。
表3-2 P3口第二功能(外中断0) (外中断1) T1(定时/计数器1) (外部数据存储器写选通) (外部数据存储器读选通)对Flash 存储器编程器件,改引脚还用于输入编程脉冲()。
如有必要,可通过对特殊功能寄存器(SFR )区中的8EH 单元的D0位复位,可禁止ALE 操作。
该位置复位后,只有一条MOVX 和MOVC 指令才能将ALE 激活。
此外,该引脚会被微弱拉高,单片机执行外部程序时,应设置ALE 禁止位无效。
²:程序储存允许()输出是外部程序存储器的读选通信号,当AT89C52由外部程序存储器取指令(或数据)时,每个机器周期两次有效,即输出两个脉冲。
在次期间,当访问外部数据存储器,将跳过两次信号。
²/VPP:外部访问允许。
欲使CPU仅访问外部程序存储器(地址为0000H-FFFH),端必须保持低电平(接地)。
需要注意的是:如果加密位LB1被编程,复位时内部会锁存端状态。
如端为高电平(接Vcc端),CPU则执行内部程序存储器中的指令。
Flash存储器编程时,该引脚加上+12V的编程允许电源Vpp,当然这必须是该器件是使用12V编程电压Vpp。
²XTAL1:振荡器反相放大器及内部时钟发生器的输入端。
²XTAL2:振荡器反相放大器的输出端3.1.2 单片机最小系统的实现介绍完以上的单片机系统的核心芯片之后,我们采用AT89C52来实现一个单片机系统能运行起来的需求最小的系统。
最小系统一般由晶振电路和复位电路,AT89C52芯片组成。
下面详细介绍其中的晶振电路和复位电路:。
(1)晶振电路单片机工作的过程中各指令的微操作在时间上有严格的次序,这种微操作的时间次序称作时序,单片机的时钟信号用来为单片机芯片内部各种微操作提供时间基准,89c52的时钟产生方式有两种,一种是内部时钟方式,一种是外部时钟方式。