红外传感器介绍

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红外传感器文献综述

红外传感器文献综述

红外传感器文献综述引言红外传感器是一种能够检测和测量物体周围红外辐射的设备。

在工业、军事、医疗和消费电子等领域,红外传感器被广泛应用于温度测量、遥控、安防等方面。

本文将对红外传感器的原理、分类、应用以及相关研究进展进行综述。

红外传感器的原理红外传感器的工作原理基于物体发射的红外辐射。

根据物体的温度,物体的表面会发射出不同波长的红外辐射。

红外传感器利用红外辐射转换为电信号,通过测量物体的红外辐射来获得物体的温度或其他相关信息。

常见的红外传感器原理主要有热电偶法、热电阻法、热释电法和红外成像等。

热电偶法利用两个不同材料的导线焊接处的温度差来产生电压信号。

热电阻法则是通过测量热敏电阻的电阻值,来间接测量物体的温度。

热释电法则是利用物体表面的红外辐射和热释电材料之间的相互作用来产生电压信号。

红外成像则通过捕捉物体发射的红外辐射图像,来实现对物体的检测和识别。

红外传感器的分类根据工作原理和应用领域的不同,红外传感器可以分为以下几类:1.热式红外传感器:–热电偶红外传感器–热电阻红外传感器2.光学式红外传感器:–红外光电传感器–红外线阵传感器–红外激光传感器3.无源红外传感器:–红外侦测传感器–红外数组传感器4.主动红外传感器:–红外测温传感器–红外热像仪5.数字红外传感器:–数字红外热像仪–数字红外线阵传感器不同类别的红外传感器适用于不同的应用场景。

热式红外传感器适用于辐射热测量和温度监测,而光学式红外传感器则常用于物体识别和辅助驾驶等领域。

红外传感器的应用红外传感器在各个领域都有广泛的应用。

下面将介绍一些主要的应用领域:1.工业应用:–温度测量和控制–分析和检测–热成像和红外检测2.军事与安防:–热成像和夜视觉–目标探测和识别–危险品检测和防范3.医疗与健康:–体温测量和监护–红外医学成像–生命体征监测4.消费电子:–手机和平板设备的红外遥控–智能家居设备的人体检测和控制红外传感器的研究进展近年来,红外传感器的研究在技术和应用方面取得了一系列突破和进展。

红外传感器的总结

红外传感器的总结

红外传感器的总结红外传感器是一种能够感知周围环境中红外辐射的装置。

它利用红外辐射的特性来探测物体的存在和运动,广泛应用于安防监控、自动化控制和人体健康等领域。

红外传感器的工作原理是基于物体发射和反射红外辐射的特性。

物体在不同温度下会发射不同强度的红外辐射,而红外传感器可以感知到这种辐射并将其转化为电信号。

当有物体进入传感器的感知范围内,红外辐射会被物体反射回传感器,传感器会通过检测到的反射信号来判断物体的存在和运动状态。

红外传感器的应用十分广泛。

在安防监控领域,红外传感器可以用于检测人员或车辆的进入,实现对区域的实时监控和报警。

在自动化控制领域,红外传感器可以用于控制家电设备的开关,实现智能化的生活环境。

在人体健康领域,红外传感器可以用于测量体温,及时发现患者的热量异常,帮助医护人员进行及时的诊断和治疗。

红外传感器的优势在于其无需直接接触物体,能够实现远距离的检测和监控。

同时,红外辐射的特性使得红外传感器在夜间或低光环境下也能正常工作,不受光线影响。

此外,红外传感器的体积小巧,功耗低,使用寿命长,适用于各种应用场景。

然而,红外传感器也存在一些局限性。

由于红外辐射的特性,传感器对于透明物体或非热辐射的物体的检测效果较差。

同时,传感器对于温差较小的物体可能会产生误判。

此外,红外传感器的价格相对较高,对于一些低成本应用来说可能不太适合。

红外传感器作为一种能够感知红外辐射的装置,具有广泛的应用前景。

它在安防监控、自动化控制和人体健康等领域发挥着重要作用。

然而,我们也需要充分了解其工作原理和局限性,以便更好地应用和改进红外传感器技术。

通过不断的研究和创新,相信红外传感器将在未来发展出更多的应用和潜力。

红外线传感器的原理及应用

红外线传感器的原理及应用

红外线传感器的原理及应用红外线传感器是一种常见的电子设备,广泛应用于许多领域,包括安防监控、自动化控制、人机交互等。

本文将介绍红外线传感器的工作原理以及其在不同领域的应用。

一、红外线传感器的工作原理红外线传感器通过感知、接收和解读环境中的红外辐射来完成测量和控制的任务。

它的工作原理基于红外辐射的特性,主要分为两种类型:主动式红外线传感器和被动式红外线传感器。

1. 主动式红外线传感器主动式红外线传感器通过自身发射红外辐射来进行目标检测。

其内部包含红外发射器和红外接收器两个重要组件。

红外发射器会以特定频率发射红外光束,而红外接收器则用于接收反射回来的红外信号。

当有物体进入红外光束的传感范围时,部分光束会被该物体反射回来,经过红外接收器接收后,被转换成电信号。

通过对接收到的信号进行处理,主动式红外线传感器可以判断物体的存在与否、位置以及运动状态。

2. 被动式红外线传感器被动式红外线传感器是通过接收环境中的红外辐射来进行目标检测。

它不发射红外光束,而是依靠接收器来接收周围物体本身发出的红外辐射。

被动式红外线传感器内部包含红外接收器和信号处理器。

红外接收器接收环境中物体发出的红外辐射,并将其转换成相应的电信号。

信号处理器会对接收到的信号进行滤波、放大和解码等处理,从而得出环境中物体的信息。

二、红外线传感器的应用红外线传感器由于其特殊的工作原理和灵敏度,被广泛应用于各个领域。

以下是一些常见的应用场景:1. 安防监控红外线传感器在安防监控系统中扮演重要角色。

通过布置红外传感器,可以实时监测和检测人体的活动,当有人闯入禁区时,系统会及时发出警报。

2. 自动化控制红外线传感器在自动化控制系统中起到关键作用。

例如,智能家居系统中的灯光和自动门禁系统中的门都可以根据红外传感器接收到的信号进行自动开关。

3. 人机交互红外线传感器在人机交互领域有着广泛的应用。

例如,触摸屏、手势识别和虚拟现实设备等都使用红外传感器来感知用户的操作和动作。

红外传感器(最全的)

红外传感器(最全的)

热电偶红外传感器的输出信号 较小,需要经过放大处理才能 使用。
光电导红外传感器
01
工作原理
光电导红外传感器利用光电导 效应来检测红外辐射。当红外 辐射照射到传感器表面时,传 感器吸收辐射并产生光电子, 光电子在电场的作用下形成电 流,进而产生电信号。
02 应用领域
光电导红外传感器广泛应用于 气体分析、环境监测、医疗诊 断等领域。
红外传感器的主要应用领域
温度测量
用于测量目标物体的温 度,广泛应用于工业、
医疗、科研等领域。
气体检测
利用不同气体对红外辐 射的吸收特性不同,检
测气体浓度和成分。
红外成像
利用红外传感器阵列实现 红外成像,广泛应用于军 事、消防、安防等领域。
生物医学应用
用于检测生物体的温度 和生理参数,如红外测 温、红外光谱分析等。
热电偶红外传感器
工作原理
应用领域
优点
缺点
热电偶红外传感器利用热电效 应来检测红外辐射。当红外辐 射照射到传感器表面时,传感 器吸收辐射并产生热量,导致 传感器内部产生温差,进而产 生电信号。
热电偶红外传感器广泛应用于 高温测量、气体分析、燃烧监 测等领域。
热电偶红外传感器具有高灵敏 度、高响应速度、高温稳定性 等优点。
动物行为监测
红外传感器可以用于野生动物保护领域,监测动物的活动和行为, 有助于生态保护和科学研究。
红外传感器在环境监测领域的应用
温度监测
红外传感器可以用于温度监测,尤其在室外环境温度变化 大、需要精确测量的场合,如气象观测、农业种植等。
气体检测
利用不同气体对红外光的吸收和反射特性不同,红外传感 器可以用于气体成分分析和浓度检测,如温室气体排放监 测、有毒气体泄漏检测等。

红外传感器的原理

红外传感器的原理

红外传感器的原理
一、红外传感器的原理
1、什么是红外传感器
红外传感器是一种利用“热”原理,能够检测周围环境中物体温度和红外能量的传感器。

它能够清楚地探测到温度和红外辐射,通常用于各种机器人和导航系统。

2、红外传感器的工作原理
红外传感器具有良好的灵敏度,能够有效地检测到周围环境中物体的温度和红外辐射。

红外传感器的工作原理是,物体中的温度和红外辐射被探测器感应,然后转换成电信号输出,最终根据电信号的强弱来处理外部环境的信息。

3、红外传感器的特点
红外传感器具有良好的灵敏度,可以探测到物体的温度和红外辐射,并能够精确地检测到小变化的温度。

另外,红外传感器可以用于夜晚的环境检测,因为它可以检测到红外辐射,而不受光强度的影响。

此外,由于红外传感器具有低功耗、精确度高、安装方便等优点,多用于飞行器、机器人、工业自动化系统等的环境检测和导航系统。

4、红外传感器的应用
红外传感器的主要应用领域有:
(1)飞行器环境检测:利用红外传感器能够准确地检测到周围环境的热源,从而控制飞行器的安全性和性能。

(2)机器人环境检测:利用红外传感器能够准确地检测到周围
环境中物体的温度和红外辐射,有效地为机器人的行为提供参考。

(3)导航系统:红外传感器能够检测到红外辐射,多用于夜间的导航系统,以便有效地定位和跟踪。

红外传感器概念

红外传感器概念

红外传感器:探索未知的视界一、引言红外传感器是一种独特的传感器,它能够感知并测量物体发出的红外辐射。

其工作原理和我们所知的传统传感器不同,它不依赖于可见光或电磁波,而是通过捕捉物体释放的微量辐射来工作。

正是这种独特的工作方式,使得红外传感器在许多领域具有重要的应用价值。

本文将详细探讨红外传感器的概念、工作原理、应用以及未来发展趋势。

二、红外传感器的概念及工作原理红外传感器是一种能够检测和测量红外辐射的装置。

其基本工作原理是:当红外辐射照射到传感器表面时,传感器会吸收辐射并将其转化为电信号。

这个电信号再被进一步处理和解读,从而得到物体的红外图像或温度信息。

红外传感器按照工作原理可以分为热型和光子型两种。

热型红外传感器通过吸收红外辐射并利用热电效应来产生电信号;光子型红外传感器则是通过吸收光子并利用光电效应来产生电信号。

三、红外传感器的应用红外传感器因其独特的检测方式和广泛的应用领域,在许多领域都发挥了重要的作用。

以下是一些常见的应用领域:军事应用:由于红外传感器能够透过烟雾和黑暗环境进行目标检测,因此在军事领域中得到了广泛应用。

例如,用于导弹制导、战场侦察、隐蔽行动等。

医疗应用:红外传感器在医疗领域也有着广泛的应用,如医学影像辅助诊断、疾病治疗等。

环境监测:红外传感器可以用来监测环境中的温度、湿度、气压等参数,对于气象预报、环境监测等领域有着重要的应用价值。

工业应用:在工业领域中,红外传感器被用于检测产品的温度、缺陷等,例如在钢铁、陶瓷等产品的质量检测中发挥着重要作用。

消防安全:红外传感器在消防安全领域也有着重要的应用价值,例如在火灾预警、灭火救援等方面发挥着关键作用。

空间探索:在空间探索领域,红外传感器被用于观测天体、寻找外星生命等研究工作中。

例如,在火星探测任务中,红外传感器可以帮助科学家们了解火星表面的温度分布情况以及寻找可能存在的生命迹象。

汽车安全:在现代汽车中,红外传感器被用于辅助驾驶和安全预警系统。

红外传感器的原理

红外传感器的原理

红外传感器的原理
- 红外传感器是什么?
红外传感器是一种能够检测红外线辐射的装置,它可以将红外线辐射转化为电信号,从而实现对物体的检测和测量。

- 红外辐射的特点
红外辐射是一种电磁波,其波长在可见光和微波之间,具有穿透力强、不受光照影响、能够穿透烟雾、雾气等特点。

- 红外传感器的工作原理
红外传感器的工作原理是基于物体发射的红外辐射与传感器接收到的红外辐射之间的差异。

当物体发射的红外辐射与传感器接收到的红外辐射相同或相似时,传感器不会产生输出信号;而当物体发射的红外辐射与传感器接收到的红外辐射不同或差异较大时,传感器会产生输出信号。

- 红外传感器的应用
红外传感器广泛应用于自动化控制、安防监控、医疗设备、家电等领域。

例如,自动门、智能家居、红外对射测距仪、红外体温计等都是基于红外传感器的原理实现的。

- 红外传感器的分类
红外传感器根据其工作原理和应用场景的不同,可以分为热释电型红外传感器、红外光电型传感器、红外测温传感器等多种类型,每种类型的传感器都有其独特的特点和应用场景。

- 红外传感器的优缺点
红外传感器的优点是能够穿透烟雾、雾气等物质,不受光照影响,能够实现远距离检测和测量;缺点是受环境温度和干扰影响较大,需要进行校准和滤波处理。

- 红外传感器的未来发展
随着技术的不断发展,红外传感器将会更加智能化、精准化和多
样化,应用范围也会更加广泛。

未来,红外传感器将会成为智能制造、智慧城市、智能交通等领域的重要组成部分。

红外线传感器原理

红外线传感器原理

红外线传感器原理红外线传感器是一种能够接收和感知红外线辐射的设备,通过红外线传感器,我们可以实现对环境中的红外线信号的检测和测量。

本文将介绍红外线传感器的原理以及其在各个领域的应用。

一、红外线传感器的基本原理红外线传感器利用物体发出的红外线辐射进行测量和探测。

根据物体的温度差异,物体会发射不同强度的红外线辐射。

红外线传感器能够接收并测量这种辐射,从而获取到目标物体的温度、距离、运动等相关信息。

红外线传感器的核心元件是红外线发射器和红外线接收器。

红外线发射器通过施加电压使其发射红外线辐射,而红外线接收器则用于接收目标物体发出的红外线辐射。

当有物体进入传感器的感知范围时,红外线接收器将接收到辐射信号,并转换成相应的电信号送入后续电路进行处理。

红外线传感器一般采用红外线二极管作为红外线发射器,红外线接收器则采用红外线光敏二极管或者红外线光电二极管。

红外线传感器还可以根据不同的工作原理,分为主动式和被动式两种类型。

主动式红外线传感器是通过红外线发射器主动发射红外线辐射,然后通过接收器接收反射回来的信号,用来判断目标物体的存在与否。

被动式红外线传感器则是通过接收自然环境中存在的红外线辐射,来感知目标物体的运动。

被动式红外线传感器不需要主动发射红外线信号,因此在节能方面具有一定的优势。

二、红外线传感器的应用红外线传感器具有广泛的应用领域,在工业、农业、医疗、安防等方面都有重要的作用。

1. 工业领域:红外线传感器可以用于温度测量,监控设备的运行状态以及检测产品的质量。

例如,在钢铁、玻璃等工业生产过程中,通过红外线传感器可以实时监测物体的温度,以确保生产过程的稳定和产品的质量。

2. 农业领域:红外线传感器可以用于土壤温度、水分以及植物的光合作用等参数的检测和测量,以帮助农民合理种植和管理农作物。

3. 医疗领域:红外线传感器在医疗设备中也有广泛的应用,可以用于体温测量、血氧测量以及医学影像等方面。

4. 安防领域:红外线传感器可以用于入侵报警系统、人员定位以及生活安全监测等方面。

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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(管道用) ( )型红外甲烷传感器(管道用)
2、受压力影响大:此种现象主要表现为装在同一管路上的 受压力影响大: 两台传感器,当压力变化后测量值不一致, 两台传感器,当压力变化后测量值不一致,或当管路里压力 变化频繁时测量值波动频繁。 变化频繁时测量值波动频繁。 此现象主要由于压力补偿不准造成, 此现象主要由于压力补偿不准造成,原因是之前做的压 力补偿范围较窄,超出范围时测量差值较大, 力补偿范围较窄,超出范围时测量差值较大,目前已着手扩 展压力补偿范围,和提高压力补偿的随动性。会尽快改进。 展压力补偿范围,和提高压力补偿的随动性。会尽快改进。 另外,此现象也与气样温度和管路密封性能有关, 另外,此现象也与气样温度和管路密封性能有关,单从 压力补偿不准来说,当压力变化20kPa 20kPa影响的测量值变化不 压力补偿不准来说,当压力变化20kPa影响的测量值变化不 会超过2%CH4,遇有此种情况可多方面分析。 2%CH4,遇有此种情况可多方面分析 会超过2%CH4,遇有此种情况可多方面分析。
在传感器应用环境良好的情况下,效果能达到上表要求, 在传感器应用环境良好的情况下,效果能达到上表要求,但 对煤矿抽放管道检测,由于特殊的使用条件, 对煤矿抽放管道检测,由于特殊的使用条件,往往出现测量 不准或损坏传感器的情况。主要表现在: 不准或损坏传感器的情况。主要表现在: 1、元件进水:由于抽放泵一般采用水环真空泵,并且抽放 元件进水:由于抽放泵一般采用水环真空泵, 管路里设置有阻火器(用水实现单向流通), ),在停泵或开泵 管路里设置有阻火器(用水实现单向流通),在停泵或开泵 管道回路里往往有大量甚至满管的水流过, 时,管道回路里往往有大量甚至满管的水流过,此时如果再 经过V锥节流件的阻断作用,则有很高压力的水会经过旁路 经过V锥节流件的阻断作用, 冲进红外传感器。 冲进红外传感器。后来传感器安装时我们采取了在传感器流 出端加单项阀,进端加汽水分离器,能起到一定效果。 出端加单项阀,进端加汽水分离器,能起到一定效果。 元件进水后往往表现为传感器显示数值乱跳, 元件进水后往往表现为传感器显示数值乱跳,此时将传 感器取下,轻度进水,晾干后可继续使用,否则需寄回维修。 感器取下,轻度进水,晾干后可继续使用,否则需寄回维修。
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红外线气体检测 传感器介绍
汇报提纲
1. GJG100H(B)型红外甲烷传感器(环境用) GJG100H( 型红外甲烷传感器(环境用) 2.GJG100H( 2.GJG100H(B)型红外甲烷传感器(管道用) 型红外甲烷传感器(管道用) 3.GRG5H型红外二氧化碳传感器 3.GRG5H型红外二氧化碳传感器 4.气体预处理装置 4.气体预处理装置
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(管道用) ( )型红外甲烷传感器(管道用)
与传统热导原理比较技术优点: 与传统热导原理比较技术优点:
指标 产品
红外原理甲烷传感器 0~100%CH4测量 高(可达0.01) 全量程≤真值的±7% 快 长 5年(预期) 低功耗
热导原理甲烷传感器 适合于20~80%CH4测量 低(只能到0.1) ≤真值的±10% 快 短 短(一般1年) 低功耗
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(环境用) ( )型红外甲烷传感器(环境用)
JG100H( G JG100H(B)型 红外甲烷传感器(环境用) 红外甲烷传感器(环境用)
检测原理: 检测原理:
传感器采用红外线气体检测原 理。每种极性分子气体都有对应的 特征吸收波长,CH4气体的特征波 特征吸收波长,CH4气体的特征波 长为3.33um 3.33um。 长为3.33um。当一束红外光通过目 标气体时, 标气体时,通过检测此波长的损失 量即可通过朗波量即可通过朗波-比尔定律公式换 算出甲烷气体浓度。 算出甲烷气体浓度。
测量范围 分辨率 测量精度 反应速度 稳定性 元件寿命 功耗 抗干扰程度
不受目标气体成分、湿度、温 受目标气体成分、湿度、温度、 度影响,压力适应范围宽 影响大,压力适应范围窄
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(管道用) ( )型红外甲烷传感器(管道用) 对目前现场使用情况的分析: 对目前现场使用情况的分析:
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JG100H( 型红外甲烷传感器(管道用) G JG100H(B)型红外甲烷传感器(管道用)
1-传感器表头 2-排气螺钉 电源/ 5-显示窗 6-电源/通讯接头
3-卡盘 7-名牌
4-气室 8-提手
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GJG10H型红外甲烷传感器由于安标到期目前已停止生产, GJG10H型红外甲烷传感器由于安标到期目前已停止生产,新 型红外甲烷传感器由于安标到期目前已停止生产 安标估计本月底能拿到。 安标估计本月底能拿到。 与GJG100H(B)型红外甲烷传感器区别: GJG100H( 型红外甲烷传感器区别: 1、量程: 量程: GJG10H GJG100H( GJG100H(B)
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(环境用) ( )型红外甲烷传感器(环境用)
3、使用中注意问题: 使用中注意问题: 如果传感器长时间没用标准气调校过, 如果传感器长时间没用标准气调校过,而使用中又经常 对零点或线性根据现场调整过,则极易造成测量值不准。 对零点或线性根据现场调整过,则极易造成测量值不准。遇 到此种情况应首先将传感器带至地面在空气中三个键同时按 对传感器赋初始值,然后在空气中清零点。目的是, 对传感器赋初始值,然后在空气中清零点。目的是,即使现 场没标准气标校也应该保证零点系数的准确。 场没标准气标校也应该保证零点系数的准确。 对红外线检测来说,使用中不存在吸收率衰减问题, 对红外线检测来说,使用中不存在吸收率衰减问题,赋 初始系数后,只要保证零点正确, 初始系数后,只要保证零点正确,通气时上下也不会偏差很 大。 将调整好的传感器拿到井下应用时, 将调整好的传感器拿到井下应用时,若有偏差想做小幅 度调整,可通过调整零点,即在按键“ 状态按上升或下降 度调整,可通过调整零点,即在按键“1”状态按上升或下降 进行调整(注意:不是上下键同时按)。 进行调整(注意:不是上下键同时按)。
0-10%CH4(频率:200Hz-1000Hz) 0-10%CH4(频率:200Hz-1000Hz) 0-100%CH4 频率:200Hz-2000Hz应 10%-100%) (频率:200Hz-2000Hz应0-10%-100%)
2、精度: 精度: GJG10H由于量程低 线性误差更小。 由于量程低, GJG10H由于量程低,线性误差更小。
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2、传感器使用与标校: 传感器使用与标校: 如果要对传感器进行标校,正确操作步骤是: 如果要对传感器进行标校,正确操作步骤是: 第一步:待传感器在清洁空气中预热20分钟后, 20分钟后 第一步:待传感器在清洁空气中预热20分钟后,按选择 键进入按键“ 状态 松开选择键,此时显示值闪烁, 状态, 键进入按键“1”状态,松开选择键,此时显示值闪烁,不管 显示值是否为零,同时按住上升键和下降键, 显示值是否为零,同时按住上升键和下降键,此时显示值应 停止闪烁,说明零点标校成功,退出按键状态。 停止闪烁,说明零点标校成功,退出按键状态。 对红外检测来说,零点是否准确非常重要,在按键“ 对红外检测来说,零点是否准确非常重要,在按键“1” 状态同时按住上升键和下降键后其实内部存储了两个值, 状态同时按住上升键和下降键后其实内部存储了两个值,零 点值和温度值,若单按上升键和下降键也会改变零点值, 点值和温度值,若单按上升键和下降键也会改变零点值,但 不会存储温度值。 不会存储温度值。 第二步:标校好零点后,对传感器通标准气, 第二步:标校好零点后,对传感器通标准气,将按键状 态调至“ ,按上升或下降调整显示值, 态调至“2”,按上升或下降调整显示值,调整好后退出按键 状态自动保存数据。 状态自动保存数据。
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(环境用) ( )型红外甲烷传感器(环境用) 针对技术缺陷采用的改进措施: 针对技术缺陷采用的改进措施:
1、温度补偿技术:目前我们采用了高灵敏度温度元件对测 温度补偿技术: 量值进行实时补偿, 量值进行实时补偿,并且每台传感器出厂时都进行了温度参 数的设置,保证测量值的准确性。 数的设置,保证测量值的准确性。 2、湿度影响。目前我们传感器采用了特殊的除湿措施,已 湿度影响。目前我们传感器采用了特殊的除湿措施, 成功解决了传感器在高湿环境中的应用问题。 成功解决了传感器在高湿环境中的应用问题。通过实验室测 湿度达到99%RH 99%RH时 零漂不超过0.02. 试,湿度达到99%RH时,零漂不超过0.02.
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GJG100H(B)型红外甲烷传感器(环境用) ( )型红外甲烷传感器(环境用) 红外线气体检测优点: 红外线气体检测优点:
1、量程范围宽,测量可从零连续检测至100%VOL。 量程范围宽,测量可从零连续检测至100%VOL。 100%VOL 测量精度高,检测误差可达到6%以内,且标校周期长。 6%以内 2、测量精度高,检测误差可达到6%以内,且标校周期长。 标校周期长。 3、标校周期长。 重复性好,不存在高浓度冲击现象。 4、重复性好,不存在高浓度冲击现象。 气体选择性好,不受背景气影响。 5、气体选择性好,不受背景气影响。 无有害气体中毒现象。 6、无有害气体中毒现象。 元件使用寿命长。 7、元件使用寿命长。
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