MQ-甲烷天然气传感器设计原理图及其程序

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MQ4 甲烷、天然气气体传感器

MQ4 甲烷、天然气气体传感器

* 简单的驱动电路
备注 AC or DC AC or DC 室温 备注 最小值大于2%
备注 适用范围: 300-10000ppm 甲烷,天然气。
图.2
MQ-4 气敏元件的结构和外形如图 1 所示(结构 A 或 B), 由微型 AL2O3 陶瓷管、SnO2 敏感层,测量电极和ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ加热器构成的敏感元件固定在塑料或不锈钢制成的腔体内,加热器为气敏元件提供了必要的工作条件。封
Rs/Ro
图 4 MQ-4 型元件温湿度特性
灵敏度调整: MQ-4型气敏元件对不同种类,不同浓度的气体有不同的电阻值。 因此,在使用此类型气敏元件时,
灵敏度的调整是很重要的。 我们建议您用5000ppm甲烷校准传感器。 当精确测量时,报警点的设定应考虑温湿度的影响。
TEL:0371-60932955 60932966 60932977
FAX:0371-60932988
Email:w insensor@
郑州炜盛电子科技有限公司
技术参数
MQ-4

MQ-4 气体传感器
特点
* 对甲烷,天然气有很高的灵敏度
* 对乙醇,烟雾的灵敏度很低
* 快速的响应恢复特性. * 长期的使用寿命和可靠的稳定性
应用
用于家庭,工业的甲烷,天然气的探测装置
规格
A. 标准工作条件
符号
参数名称
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MQ-4

装好的气敏元件有6只针状管脚,其中4个用于信号取出,2个用于提供加热电流。

MQ-4可燃气体传感器使用说明书

MQ-4可燃气体传感器使用说明书

可燃气体传感器(型号:MQ-4)使用说明书版本号:1.6实施日期:2021-07-1郑州炜盛电子科技有限公司Zhengzhou Winsen Electronic Technology Co.,Ltd声明本说明书版权属郑州炜盛电子科技有限公司(以下称本公司)所有,未经书面许可,本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内,也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用本公司的系列产品。

为使您更好地使用本公司产品,减少因使用不当造成的产品故障,使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。

如果您没有依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件,本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念,不断致力于产品改进和技术创新。

因此,本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。

使用本说明书时,请确认其属于有效版本。

同时,本公司鼓励使用者根据其使用情况,探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书,以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

郑州炜盛电子科技有限公司MQ-4可燃气体传感器产品描述MQ-4气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO 2)。

当传感器所处环境中存在可燃气体时,传感器的电导率随空气中可燃气体浓度的增加而增大。

使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。

MQ-4气体传感器对甲烷灵敏度高,对酒精及其他一些干扰性气体有较强的抗干扰能力。

产品型号MQ-4产品类型半导体气体传感器标准封装胶木、金属罩检测气体甲烷检测浓度300~10000ppm(甲烷)标准电路条件回路电压V c 5.0V±0.1VDC加热电压V H 5.0V±0.1V AC or DC负载电阻R L 可调标准测试条件下气敏元件特性加热电阻R H 28Ω±3Ω(室温)加热功耗P H ≤1W灵敏度S Rs(in air)/Rs(in 5000ppm甲烷)≥5输出电压Vs 2.5V~4.0V (in 5000ppm CH 4)浓度斜率α≤0.6(R 5000ppm /R 1000ppm CH 4)标准测试条件温度、湿度20℃±2℃;55%±5%RH 标准测试电路Vc:5.0V±0.1V ;V H :5.0V±0.1V预热时间不少于48小时氧气含量21%(不低于18%,氧气浓度会影响传感器的初始值、灵敏度及重复性,在低氧气浓度下使用时请咨询使用)寿命10年图1传感器结构图传感器特点本品在较宽的浓度范围内对甲烷有良好的灵敏度,具有长寿命、低成本、驱动电路简单等优点。

mq2工作原理

mq2工作原理

mq2工作原理
MQ-2气体传感器是一种半导体气敏元件,可用于检测多种易燃气体浓度,如液化石油气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气等。

其工作原理如下:
1. 电阻变化原理:MQ-2传感器的气敏部分是由氧化锡和氧化锌颗粒组成的。

当检测到目标气体存在时,气体会与颗粒发生化学反应,导致氧化锌的电导率发生变化,进而引起传感器电阻的变化。

2. 校正电路原理:MQ-2传感器还包含一个校正电路,用于稳定传感器的输出电压。

校正电路通过测量环境空气中的烟雾平衡电流来控制传感器的输出电压,以消除环境中的干扰。

3. 信号放大原理:传感器的输出信号经过放大电路进行增益处理,以便能够被微控制单元或其他电子设备读取和处理。

总的来说,MQ-2气体传感器通过检测目标气体与氧化锌颗粒之间的化学反应来实现气体浓度的检测,并通过校正和信号放大电路将检测到的气体浓度转化为可读取和处理的电信号。

MQ烟雾传感器设计资料原理图使用手册

MQ烟雾传感器设计资料原理图使用手册

MQ-2烟雾传感器模块使用说明书简要说明:一、尺寸:32mm X22mm X27mm 长X宽X高二、主要芯片:LM393、ZYMQ-2气体传感器三、工作电压:直流5伏四、特点:1、具有信号输出指示。

2、双路信号输出(模拟量输出及TTL电平输出)3、TTL输出有效信号为低电平。

(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机)4、模拟量输出0~5V电压,浓度越高电压越高。

5、对液化气,天然气,城市煤气有较好的灵敏度。

6、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性7、快速的响应恢复特性五、应用:适用于家庭或工厂的气体泄漏监测装置,适宜于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等监测装置。

【标注说明】【原理图】【测试方式】1、传感器先预热20秒左右。

2、将传感器放在无被测气体的地方,顺时针调节电位器,调节到指示灯亮,然后逆时针转半圈,调到指示灯不亮,然后接近被测气体,指示灯亮,离开被测气体,指示灯熄灭,就证明传感器是好的!【测试程序】实现功能:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平/********************************************************************汇诚科技实现功能:此版配套测试程序使用芯片:AT89S52晶振:11.0592MHZ波特率:9600编译环境:Keil作者:zhangxinchunleo【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!*********************************************************************//********************************************************************说明:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平*********************************************************************/#include<reg52.h> //库文件#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型/******************************************************************** I/O定义*********************************************************************/ sbit LED=P1^0; //定义单片机P1口的第1位(即P1.0)为指示端sbit DOUT=P2^0; //定义单片机P2口的第1位(即P2.0)为传感器的输入端/********************************************************************延时函数*********************************************************************/ void delay()//延时程序{uchar m,n,s;for(m=20;m>0;m--)for(n=20;n>0;n--)for(s=248;s>0;s--);}/********************************************************************主函数*********************************************************************/ void main(){while(1) //无限循环{LED=1; //熄灭P1.0口灯if(DOUT==0)//当浓度高于设定值时,执行条件函数{delay();//延时抗干扰if(DOUT==0)//确定浓度高于设定值时,执行条件函数{LED=0; //点亮P1.0口灯}}}}/********************************************************************结束*********************************************************************/ 【测试程序】*********************************************************************/ #include <reg52.h> //头文件#define uchar unsigned char //宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //显示段码数码管字跟uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端//位控制码sbit ST=P3^0; //A/D启动转换信号sbit OE=P3^1; //数据输出允许信号sbit EOC=P3^2; //A/D转换结束信号sbit CLK=P3^3; //时钟脉冲uint z,x,c,v,AD0809, date; //定义数据类型/******************************************************************延时函数******************************************************************/void delay(uchar t){uchar i,j;for(i=0;i<t;i++){for(j=13;j>0;j--);{ ;}}}/**********************************************************************数码管动态扫描*********************************************************************/void xianshi() //显示函数{uint z,x,c,v;z=date/1000; //求千位x=date%1000/100; //求百位c=date%100/10; //求十位v=date%10; //求个位P2=0XFF;P0=seg7code[z]&0x7f;P2=wei[0];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[x];P2=wei[1];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[c];P2=wei[2];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[v];P2=wei[3];delay(80);P2=0XFF;}/************************************************************************* CLK振荡信号**************************************************************************/ void timer0( ) interrupt 1 //定时器0工作方式1{TH0=(65536-2)/256; //重装计数初值TL0=(65536-2)%256; //重装计数初值CLK=!CLK; //取反}/*************************************************************************主函数**************************************************************************/ void main(){TMOD=0X01; //定时器中断0CLK=0; //脉冲信号初始值为0TH0=(65536-2)/256; //定时时间高八位初值TL0=(65536-2)%256; //定时时间低八位初值EA=1; //开CPU中断ET0=1; //开T/C0中断TR0=1;while(1) //无限循环{ST=0; //使采集信号为低ST=1; //开始数据转换ST=0; //停止数据转换while(!EOC); //等待数据转换完毕OE=1; //允许数据输出信号AD0809=P1; //读取数据OE=0; //关闭数据输出允许信号if(AD0809>=251) //电压显示不能超过5VAD0809=250;date=AD0809*20; //数码管显示的数据值,其中20为采集数据的毫安值xianshi(); //数码管显示函数}}【ADC0809资料】ADC0809中文资料1.主要特性1)8路8位A/D转换器,即分辨率8位。

甲烷传感器的安装示意图概论

甲烷传感器的安装示意图概论

甲烷传感器的安装示意图一、采煤工作面甲烷传感器的设置1、长壁采煤工作面甲烷传感器的设置;2、采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置;3、有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置。

4、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。

5、采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

6、非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行二、掘进工作面甲烷传感器的设置1、瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器设置;2、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器设置;3、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于800m时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。

4、掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

三、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。

四、设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器。

五、使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器。

六、瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器。

七、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。

八、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器九、回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。

十、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。

十一、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。

十二、封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。

十三、瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置:6.3采煤工作面甲烷传感器的设置6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。

U型通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。

mq气体传感器 计算

mq气体传感器 计算

mq气体传感器计算
MQ气体传感器是一种常见的气体检测设备,它通常用于测量室
内或室外空气中特定气体的浓度。

MQ气体传感器的工作原理是基于
半导体敏感元件的电学特性随气体浓度的变化而变化。

在使用MQ气
体传感器进行气体检测时,需要对其输出信号进行计算和分析,才能得出准确的气体浓度值。

MQ气体传感器的输出信号一般为模拟信号,需要通过模数转换
器(ADC)将其转换为数字信号,进行数字信号处理和分析。

在进行气
体检测时,需要根据传感器的灵敏度曲线和目标气体的特性进行校准,以保证测量的准确性和可靠性。

在实际应用中,针对不同的气体检测需求,可以选择不同类型的MQ气体传感器。

例如,MQ-2传感器专门用于检测烟雾、甲醛等有害
气体;MQ-3传感器用于检测酒精和其他挥发性气体的浓度;MQ-4传
感器用于检测甲烷和天然气等可燃气体的浓度。

总之,在使用MQ气体传感器进行气体检测时,需要进行计算和
分析,以获得准确的浓度值。

同时,还需要根据具体的气体检测需求选择合适的传感器型号,并进行校准和调试,以保证检测结果的准确性和可靠性。

- 1 -。

MQ系列气体传感器通用说明书.

MQ系列气体传感器通用说明书.

通用说明书工作原理MQ系列气体传感器的敏感材料是活性很高的金属氧化物半导体,最常用的如SnO2。

金属氧化物半导体在空气中被加热到一定温度时,氧原子被吸附在带负电荷的半导体表面,半导体表面的电子会被转移到吸附氧上,氧原子就变成了氧负离子,同时在半导体表面形成一个正的空间电荷层,导致表面势垒升高,从而阻碍电子流动(见图1。

在敏感材料内部,自由电子必须穿过金属氧化物半导体微晶粒的结合部位(晶界才能形成电流。

由氧吸附产生的势垒同样存在于晶界而阻碍电子的自由流动,传感器的电阻即缘于这种势垒。

在工作条件下当传感器遇到还原性气体时,氧负离子因与还原性气体发生氧化还原反应而导致其表面浓度降低,势垒随之降低(图2和图3。

导致传感器的阻值减小。

在给定的工作条件下和适当的气体浓度范围内,传感器的电阻值和还原性气体浓度之间的关系可近似由下面方程表示:其中:Rs:传感器电阻A:常数[C]:气体浓度α:Rs曲线的斜率传感器特性1氧气分压的影响图4所示为大气中氧分压(PO2和MQ气体传感器在清洁空气中阻值之间的典型关系。

2气敏特性根据前述方程,在某一气体浓度范围内(从几十ppm 至几千ppm,在工作条件下,传感器的电阻同气体浓度呈对数线性关系。

如图5所示。

传感器对多种还原气体具有敏感性,对指定气体的相对灵敏度,取决于敏感材料的构成及其工作温度。

图1-晶粒间势垒模型(洁净空气实际上,每个传感器的电阻值和相对灵敏度都不完全相同,图5中描述的敏感特性为传感器在不同气体浓度下的阻值(Rs与待检测气体的一定浓度下的阻值(R0的比值与浓度的对数关系。

3传感器响应特性在工作条件下传感器先被放入还原性气体中,其电阻急剧下降,待其稳定后,再将其置入洁净空气中,传感器的电阻经过很短的时间即恢复到它的初始值。

这个过程中传感器典型的动作如图6所示。

传感器的响应速度和恢复速度与传感器型号、材料种类及所测气体的种类相关。

4初始动作如图7所示,当传感器不通电存放后,再在空气中通电,无论是否存在还原性气体,传感器通电后的最初几秒钟,其阻值都会(Rs急剧下降,然后逐渐达到一个平稳的水平,即为传感器的初始动作。

mq气体传感器课程设计

mq气体传感器课程设计

mq气体传感器课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解MQ气体传感器的原理,掌握其结构与功能。

2. 学生能掌握MQ气体传感器在检测不同气体时的应用方法。

3. 学生了解传感器在物联网和智能控制系统中的作用。

技能目标:1. 学生能正确操作MQ气体传感器,进行简单的气体检测实验。

2. 学生具备通过传感器收集数据、分析数据,解决问题的能力。

3. 学生能够运用所学知识,设计简单的气体检测系统。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对传感器技术的兴趣,提高科学探究的积极性。

2. 学生认识到传感器技术在生活中的广泛应用,增强学以致用的意识。

3. 学生在实验过程中,培养团队合作精神,提高沟通与协作能力。

课程性质:本课程为初中物理传感器知识的应用课程,旨在通过实践操作,使学生掌握气体传感器的原理和应用。

学生特点:初中生具备一定的物理知识基础,对传感器技术有一定了解,好奇心强,喜欢动手操作。

教学要求:注重理论与实践相结合,强调学生动手实践,培养实际应用能力。

在教学过程中,将目标分解为具体的学习成果,便于教学设计和评估。

二、教学内容1. MQ气体传感器原理介绍:传感器工作原理,气体检测原理,传感器响应特性。

2. MQ气体传感器结构与功能:传感器组成部分,不同类型MQ传感器的特点,传感器功能及应用场景。

3. 气体检测实验操作:实验器材准备,操作步骤,安全注意事项。

4. 数据收集与分析:数据采集方法,数据处理与分析技巧,实验结果判断。

5. 气体检测系统设计:设计原则,系统组成,传感器选型,电路搭建,编程与调试。

6. 传感器在物联网和智能控制系统的应用:实际案例分析,发展趋势,行业应用。

教学内容安排与进度:第1课时:MQ气体传感器原理介绍,气体检测原理。

第2课时:MQ气体传感器结构与功能,传感器类型特点。

第3课时:气体检测实验操作,数据收集与分析。

第4课时:气体检测系统设计,电路搭建与编程。

第5课时:传感器在物联网和智能控制系统的应用,案例分析。

MQ-4甲烷、天然气传感器设计原理图及其程序

MQ-4甲烷、天然气传感器设计原理图及其程序

MQ-4甲烷、天然气传感器模块使用说明书简要说明:一、尺寸:32mm X22mm X27mm 长X宽X高二、主要芯片:LM393、ZYMQ-4气体传感器三、工作电压:直流5伏四、特点:1、具有信号输出指示。

2、双路信号输出(模拟量输出及TTL电平输出)3、TTL输出有效信号为低电平。

(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机)4、模拟量输出0~5V电压,浓度越高电压越高。

5、对甲烷气体,天然气有较好的灵敏度。

6、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性7、快速的响应恢复特性五、应用:适用于家庭或工厂的甲烷气体,天然气等监测装置。

【标注说明】【原理图】【测试方式】1、传感器先预热20秒左右。

2、将传感器放在无被测气体的地方,顺时针调节电位器,调节到指示灯亮,然后逆时针转半圈,调到指示灯不亮,然后接近被测气体,指示灯亮,离开被测气体,指示灯熄灭,就证明传感器是好的!【测试程序】实现功能:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平/********************************************************************实现功能:此版配套测试程序使用芯片:AT89S52晶振:11.0592MHZ波特率:9600编译环境:Keil作者:zhangxinchun淘宝店:汇诚科技【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明和作者信息!*********************************************************************//********************************************************************说明:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平*********************************************************************/#include<reg52.h> //库文件#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型/********************************************************************I/O定义*********************************************************************/sbit LED=P1^0; //定义单片机P1口的第1位(即P1.0)为指示端sbit DOUT=P2^0; //定义单片机P2口的第1位(即P2.0)为传感器的输入端/********************************************************************延时函数*********************************************************************/void delay()//延时程序{uchar m,n,s;for(m=20;m>0;m--)for(n=20;n>0;n--)for(s=248;s>0;s--);}/********************************************************************主函数*********************************************************************/void main(){while(1) //无限循环{LED=1; //熄灭P1.0口灯if(DOUT==0)//当浓度高于设定值时,执行条件函数{delay();//延时抗干扰if(DOUT==0)//确定浓度高于设定值时,执行条件函数{LED=0; //点亮P1.0口灯}}}}/********************************************************************结束*********************************************************************/【测试程序】*********************************************************************/#include <reg52.h> //头文件#define uchar unsigned char //宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //显示段码数码管字跟uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端//位控制码sbit ST=P3^0; //A/D启动转换信号sbit OE=P3^1; //数据输出允许信号sbit EOC=P3^2; //A/D转换结束信号sbit CLK=P3^3; //时钟脉冲uint z,x,c,v,AD0809, date; //定义数据类型/******************************************************************延时函数******************************************************************/void delay(uchar t){uchar i,j;for(i=0;i<t;i++){for(j=13;j>0;j--);{ ;}}}/**********************************************************************数码管动态扫描*********************************************************************/void xianshi() //显示函数{uint z,x,c,v;z=date/1000; //求千位x=date%1000/100; //求百位c=date%100/10; //求十位v=date%10; //求个位P2=0XFF;P0=seg7code[z]&0x7f;P2=wei[0];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[x];P2=wei[1];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[c];P2=wei[2];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[v];P2=wei[3];delay(80);P2=0XFF;}/*************************************************************************CLK振荡信号**************************************************************************/ void timer0( ) interrupt 1 //定时器0工作方式1{TH0=(65536-2)/256; //重装计数初值TL0=(65536-2)%256; //重装计数初值CLK=!CLK; //取反}/*************************************************************************主函数**************************************************************************/ void main(){TMOD=0X01; //定时器中断0CLK=0; //脉冲信号初始值为0TH0=(65536-2)/256; //定时时间高八位初值TL0=(65536-2)%256; //定时时间低八位初值EA=1; //开CPU中断ET0=1; //开T/C0中断TR0=1;while(1) //无限循环{ST=0; //使采集信号为低ST=1; //开始数据转换ST=0; //停止数据转换while(!EOC); //等待数据转换完毕OE=1; //允许数据输出信号AD0809=P1; //读取数据OE=0; //关闭数据输出允许信号if(AD0809>=251) //电压显示不能超过5VAD0809=250;date=AD0809*20; //数码管显示的数据值,其中20为采集数据的毫安值xianshi(); //数码管显示函数}}【ADC0809资料】ADC0809中文资料1.主要特性1)8路8位A/D转换器,即分辨率8位。

甲烷传感器的安装示意图概论

甲烷传感器的安装示意图概论

甲烷传感器的安装示意图一.采煤工作面甲烷传感器的设置1. 长壁采煤工作面甲烷传感器的设置;2. 采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置;3. 有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置。

4. 高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于 1000m 时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。

5. 采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警 仪。

° 6.非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行二、掘进工作面甲烷传感器的设置瓦斯矿井的煤巷■半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作 面甲烷传感器设置;高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器设置; 高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于 800m 时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。

掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报 警仪。

器。

六. 瓦斯矿井进风的主要运輸巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷 道的下风流中必须设置甲烷传感器。

七. 矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携 式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报 警仪。

K 詁做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器 九.回风巷道中的电气设备上风侧10J5帕处应设置甲烷传感器。

十.井下煤仓.地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。

十一.封闭的地面选煤厂机房1. 2. 3. ■ 采区面风星一翼回风巷■总回风巷测风站应设置甲烷传感器。

■设在回风流中的机电碉室进风侧必须设置甲烷传感器。

五.使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感内上方应设置甲烷传感器。

十二封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。

十三、瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置:6 • 3采煤工作面甲烷传感器的设置6.3・1长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。

U型通风方式在上隅角设置甲烷传感器To ,工作面设置甲烷传感器Ti ,工作面回风巷设置甲烷传感器厂;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器Ti不能控制采煤工作面进风巷内全咅冏体质安全型电气设备「则在进风巷设置甲烷传感器Ts ;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4r如图la所示。

甲烷传感器(MQ-4)

甲烷传感器(MQ-4)

图 7:长期稳定性曲线 图中所有测试都是在标准试验条件下完成的,横坐标为观察时间,纵坐标为 VRL 值。
注意事项 1 必须避免的情况 1.1 暴露于可挥发性硅化合物蒸气中
传感器要避免暴露于硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它存在可挥发性硅化合物的场所。如 果传感器的表面吸附了硅化合物蒸气,传感器的敏感材料会被硅化合物分解形成的二氧化硅包裹, 抑制传感器的敏感性,并且不可恢复。 1.2 高腐蚀性的环境
电以使其达到稳定。贮存时间及对应的老化时间建议如表 2 所示。
表2
贮存时间
建议老化时间不低于 72 小时
6 个月以上
不低于 168 小时
2.4 长期暴露在极端环境中 无论传感器是否通电,长时间暴露在极端条件下,如高湿、高温或高污染等极端条件,传感器
性能将受到严重影响。 2.5 振动
传感器特性描述
图3: 传感器典型的灵敏度特性曲线 图中纵坐标为传感器的电阻比(Rs/R0),横坐标为气体 浓度。Rs表示传感器在不同浓度气体中的电阻值,R0表示 传感器在洁净空气中的电阻值。图中所有测试都是在标准 试验条件下完成的。
图4 : 传感器典型的温度、湿度特性曲线 图中纵坐标是传感器的电阻比(Rs/ RS0)。Rs表示在含 5000ppm甲烷、不同温/湿度下传感器的电阻值。RS0表 示在5000ppm甲烷、20℃/55%RH环境条件下传感器的电 阻值。
助焊剂:含氯最少的松香助焊剂 恒温烙铁 温度: 250℃ 时间:不大于 3 秒 2.7.2 使用波峰焊时应满足以下条件: 助焊剂:含氯最少的松香助焊剂 速度:(1-2)米/分钟 预热温度:(100±20)℃ 焊接温度:(250±10)℃ 1 次通过波峰焊机
违反以上使用条件将使传感器特性下降。

甲烷传感器的安装示意图

甲烷传感器的安装示意图

甲烷传感器的安装示意图一、采煤工作面甲烷传感器的设置1、长壁采煤工作面甲烷传感器的设置;2、采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置;3、有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置。

4、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。

5、采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

6、非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行二、掘进工作面甲烷传感器的设置1、瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器设置;2、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器设置;3、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于800m时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。

4、掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

三、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。

四、设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器。

五、使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器。

六、瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器。

七、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。

八、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器九、回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。

十、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。

十一、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。

十二、封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。

十三、瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置:6.3采煤工作面甲烷传感器的设置6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。

U型通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。

MQ-甲烷天然气传感器设计原理图及其程序

MQ-甲烷天然气传感器设计原理图及其程序

MQ-4 甲烷、天然气传感器模块使用说明书简要说明:一、尺寸:32mm X22mm X27mm 长X 宽X 高二、主要芯片:LM393 、ZYMQ-4 气体传感器三、工作电压:直流5 伏四、特点:1、具有信号输出指示。

2、双路信号输出(模拟量输出及TTL 电平输出)3、TTL 输出有效信号为低电平。

(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机)4、模拟量输出0~5V 电压,浓度越高电压越高。

5、对甲烷气体,天然气有较好的灵敏度。

6、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性7、快速的响应恢复特性五、应用:适用于家庭或工厂的甲烷气体,天然气等监测装置。

ZYMQ-4气体传感器特点、•对甲烷•天然气有很高的灵敏度*对乙醇,烟雾的灵皈度很低*快速的响应恢复特性.*长期的使用寿命和可靠的稳定性*简单的驱动电路用于家庭,工业的甲烷,天然气的探测装置规格A.标准工作条件A.标准工作条件符兮参数名称技术条件备注VC I训路电压≤15V AC Or DCVH 加热电压 5.OV±O.2VΛC Or DCRL 负载电Hl可调RH 加热电阻31Ω±3Ω空温PH 加热功耗≤900mW符兮参数名称技术条件备注TaC 使用温度・ιoτ>5(rcTaS 储存温皮∙20βC∙70∙ CRh 相对就度小于95%RhO2氧勺浓度21%(标准条件) 氧气浓度会彩响灵放麼特性最小值人于2 %参数乳称技术参数备注RS 敏感体志而电01IOKO-60Ko (5000PPrn CIlJ)适用范l‰ 300-10000PPrn 甲烷,天然气•α(I OOOppm z5 OOO PPITl CII4)浓度斜率≤0.6标准二作条件温滾:20,C±2i C Vc:5.0V±0」V 相对湿度:65%±5% Vh: 5.0V±0.1V 预热时间不少于24小世D.结构•外形,测试电路部件材料1 二報化错2 电极金(AU)3 测量电楼弓线(Pt)4 加热器纵烙合金(Ni-Cr)5 三配化二铝6 防朋M IOO目双层不窃钢(SUB316)级煤啊材(Ni-Cu)8 胶木9 ⅞SttM材(Ni-CU) 3 3技术参数标注说明】原理图】测试方式】1、传感器先预热 20 秒左右。

MQ-4产品使用手册

MQ-4产品使用手册

MQ-4产品使用手册MQ-4甲烷、天然气传感器模块使用说明书简要说明:一、尺寸:32mm X22mm X27mm 长X宽X高二、主要芯片:LM393、ZYMQ-4气体传感器三、工作电压:直流5伏四、特点:1、具有信号输出指示。

2、双路信号输出(模拟量输出及TTL电平输出)3、TTL输出有效信号为低电平。

(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机)4、模拟量输出0~5V电压,浓度越高电压越高。

5、对甲烷气体,天然气有较好的灵敏度。

6、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性7、快速的响应恢复特性五、应用:适用于家庭或工厂的甲烷气体,天然气等监测装置。

【标注说明】【测试程序】实现功能:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平/************************************************************** ******汇诚科技实现功能:此版配套测试程序使用芯片:AT89S52晶振:11.0592MHZ波特率:9600编译环境:Keil【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!*********************************************************************//****************************************************************** ** 说明:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平*************************************************************** ******/ #include //库文件#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型/************************************************************** ****** I/O定义*************************************************************** ******/ sbit LED=P1^0; //定义单片机P1口的第1位(即P1.0)为指示端sbit DOUT=P2^0; //定义单片机P2口的第1位(即P2.0)为传感器的输入端/****************************************************************** **延时函数*************************************************************** ******/ void delay()//延时程序{uchar m,n,s;for(m=20;m>0;m--)for(n=20;n>0;n--)for(s=248;s>0;s--);}/************************************************************** ******主函数*************************************************************** ******/ void main(){while(1) //无限循环{LED=1; //熄灭P1.0口灯if(DOUT==0)//当浓度高于设定值时,执行条件函数{delay();//延时抗干扰if(DOUT==0)//确定浓度高于设定值时,执行条件函数{LED=0; //点亮P1.0口灯}}}}/************************************************************** ******结束*************************************************************** ******/ 【图片展示】。

甲烷传感器的安装示意图

甲烷传感器的安装示意图
6.10兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器。
6.11回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。
6.12井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。
6.13封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。
6.14封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。
6.15瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置。
6.4.1瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器必须按图4设置:在工作面混合风流处设置甲烷传感器T1,在工作面回风流中设置甲烷传感器T2;采用串联通风的掘进工作面,必须在被串工作面局部通风机前设置掘进工作面进风流甲烷传感器T3。
图4掘进工作面甲烷传感器的设置
6.4.2高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器必须按图5设置:在掘进工作面及其回风巷设置甲烷传感器T1和T2;在工作面混合回风流处设置甲烷传感器T3。
七、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。
八、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器
九、回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。
十、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。
十一、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。
图5双巷掘进工作面甲烷传感器的设置
6.4.3高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于800m时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。
6.4.4掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。
6.5采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。
6.6设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器,如图6所示。

甲烷传感器的安装示意图

甲烷传感器的安装示意图

甲烷传感器的安装示意图一、采煤工作面甲烷传感器的设置1、长壁采煤工作面甲烷传感器的设置;2、采用两条巷道回风的采煤工作面甲烷传感器的设置;3、有专用排瓦斯巷的采煤工作面甲烷传感器的设置。

4、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时,必须在回风巷中部增设甲烷传感器。

5、采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

6、非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行二、掘进工作面甲烷传感器的设置1、瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面甲烷传感器设置;2、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井双巷掘进甲烷传感器设置;3、高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的掘进工作面长度大于800m时,必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。

4、掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。

三、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站应设置甲烷传感器。

四、设在回风流中的机电硐室进风侧必须设置甲烷传感器。

五、使用架线电机车的主要运输巷道内,装煤点处必须设置甲烷传感器。

六、瓦斯矿井进风的主要运输巷道使用架线电机车时,在瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器。

七、矿用防爆特殊型蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪;矿用防爆型柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。

八、兼做回风井的装有带式输送机的井筒内必须设置甲烷传感器九、回风巷道中的电气设备上风侧10-15m处应设置甲烷传感器。

十、井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器。

十一、封闭的地面选煤厂机房内上方应设置甲烷传感器。

十二、封闭的带式输送机地面走廊上方宜设置甲烷传感器。

十三、瓦斯抽放泵站甲烷传感器的设置:6.3采煤工作面甲烷传感器的设置6.3.1 长壁采煤工作面甲烷传感器必须按图1设置。

U型通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0,工作面设置甲烷传感器T1,工作面回风巷设置甲烷传感器T2;若煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤工作面进风巷内全部非本质安全型电气设备,则在进风巷设置甲烷传感器T3;低瓦斯和高瓦斯矿井采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷设置甲烷传感器T4,如图1a所示。

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MQ-4甲烷、天然气传感器模块使用说明书简要说明:一、尺寸:32mm X22mm X27mm 长X宽X高二、主要芯片:LM393、ZYMQ-4气体传感器三、工作电压:直流5伏四、特点:1、具有信号输出指示。

2、双路信号输出(模拟量输出及TTL电平输出)3、TTL输出有效信号为低电平。

(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机)4、模拟量输出0~5V电压,浓度越高电压越高。

5、对甲烷气体,天然气有较好的灵敏度。

6、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性7、快速的响应恢复特性五、应用:适用于家庭或工厂的甲烷气体,天然气等监测装置。

【标注说明】【原理图】【测试方式】1、传感器先预热20秒左右。

2、将传感器放在无被测气体的地方,顺时针调节电位器,调节到指示灯亮,然后逆时针转半圈,调到指示灯不亮,然后接近被测气体,指示灯亮,离开被测气体,指示灯熄灭,就证明传感器是好的!【测试程序】实现功能:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平/********************************************************************实现功能:此版配套测试程序使用芯片:AT89S52晶振:11.0592MHZ波特率:9600编译环境:Keil作者:zhangxinchun淘宝店:汇诚科技【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!*********************************************************************//********************************************************************说明:1、当测量浓度大于设定浓度时,单片机IO口输出低电平*********************************************************************/#include<reg52.h> //库文件#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型/********************************************************************I/O定义*********************************************************************/sbit LED=P1^0; //定义单片机P1口的第1位(即P1.0)为指示端sbit DOUT=P2^0; //定义单片机P2口的第1位(即P2.0)为传感器的输入端/********************************************************************延时函数*********************************************************************/void delay()//延时程序{uchar m,n,s;for(m=20;m>0;m--)for(n=20;n>0;n--)for(s=248;s>0;s--);}/********************************************************************主函数*********************************************************************/void main()while(1) //无限循环{LED=1; //熄灭P1.0口灯if(DOUT==0)//当浓度高于设定值时,执行条件函数{delay();//延时抗干扰if(DOUT==0)//确定浓度高于设定值时,执行条件函数{LED=0; //点亮P1.0口灯}}}}/********************************************************************结束*********************************************************************/【测试程序】*********************************************************************/#include <reg52.h> //头文件#define uchar unsigned char //宏定义无符号字符型#define uint unsigned int //宏定义无符号整型code uchar seg7code[10]={ 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //显示段码数码管字跟uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f}; //位的控制端//位控制码sbit ST=P3^0; //A/D启动转换信号sbit OE=P3^1; //数据输出允许信号sbit EOC=P3^2; //A/D转换结束信号sbit CLK=P3^3; //时钟脉冲uint z,x,c,v,AD0809, date; //定义数据类型/******************************************************************延时函数******************************************************************/void delay(uchar t){uchar i,j;for(i=0;i<t;i++){for(j=13;j>0;j--);{ ;}}/**********************************************************************数码管动态扫描*********************************************************************/void xianshi() //显示函数{uint z,x,c,v;z=date/1000; //求千位x=date%1000/100; //求百位c=date%100/10; //求十位v=date%10; //求个位P2=0XFF;P0=seg7code[z]&0x7f;P2=wei[0];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[x];P2=wei[1];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[c];P2=wei[2];delay(80);P2=0XFF;P0=seg7code[v];P2=wei[3];delay(80);P2=0XFF;}/************************************************************************* CLK振荡信号**************************************************************************/ void timer0( ) interrupt 1 //定时器0工作方式1{TH0=(65536-2)/256; //重装计数初值TL0=(65536-2)%256; //重装计数初值CLK=!CLK; //取反}/*************************************************************************主函数**************************************************************************/void main(){TMOD=0X01; //定时器中断0CLK=0; //脉冲信号初始值为0TH0=(65536-2)/256; //定时时间高八位初值TL0=(65536-2)%256; //定时时间低八位初值EA=1; //开CPU中断ET0=1; //开T/C0中断TR0=1;while(1) //无限循环{ST=0; //使采集信号为低ST=1; //开始数据转换ST=0; //停止数据转换while(!EOC); //等待数据转换完毕OE=1; //允许数据输出信号AD0809=P1; //读取数据OE=0; //关闭数据输出允许信号if(AD0809>=251) //电压显示不能超过5VAD0809=250;date=AD0809*20; //数码管显示的数据值,其中20为采集数据的毫安值xianshi(); //数码管显示函数}}【ADC0809资料】ADC0809中文资料1.主要特性1)8路8位A/D转换器,即分辨率8位。

2)具有转换起停控制端。

3)转换时间为100μs 4)单个+5V电源供电5)模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。

6)工作温度范围为-40~+85摄氏度7)低功耗,约15mW。

2.内部结构 ADC0809是CMOS单片型逐次逼近式A/D转换器,内部结构如图13.22所示,它由8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型D/A转换器、逐次逼近ADC0809内部结构框图寄存器、三态输出锁存器等其它一些电路组成。

因此,ADC0809可处理8路模拟量输入,且有三态输出能力,既可与各种微处理器相连,也可单独工作。

输入输出与TTL兼容。

3.外部特性(引脚功能)ADC0809芯片有28条引脚,采用双列直插式封装,下面说明各引脚功能。

IN0~IN7:8路模拟量输入端。

2-1~2-8:8位数字量输出端。

ADDA、ADDB、ADDC:3位地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路。

ALE:地址锁存允许信号,输入,高电平有效。

START: A/D转换启动信号,输入,高电平有效。

EOC: A/D转换结束信号,输出,当A/D转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)OE:数据输出允许信号,输入,高电平有效。

当A/D转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。

CLK:时钟脉冲输入端。

要求时钟频率不高于640KHZ。

REF(+)、REF(-):基准电压。

Vcc:电源,单一+5V。

GND:地。

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