K30-红外二氧化碳传感器
NDIR红外气体传感器的基本概述
一、NDIR红外气体传感器的基本概述1.简介NDIR红外气体传感器用一个广谱的光源作为红外传感器的光源,光线穿过光路中的被测气体,透过窄带滤波片,到达红外探测器。
其工作原理是基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。
其主要由红外光源、光路、红外探测器、电路和软件算法组成的光学传感器,主要用于测化合物,例如:CH4、CO2、N2O、CO、SO2、NH3、乙醇、苯等,并包含绝大多数有机物。
2.原理由于各种物质分子内部结构的不同,就决定了它们对不同波长光线的选择吸收,即物质只能吸收一定波长的光。
物质对一定波长光的吸收关系服从朗伯—比尔(Lambert2Beer)吸收定律。
下图为NDIR红外气体分析原理图:以CO2分析为例,红外光源发射出1~20μm的红外光,通过一定长度的气室吸后,经过一个μm波长的窄带滤光片后,由红外传感器监测透过μm 波长红外光的强度,以此表示CO2气体的浓度。
3.分类1)根据红外探测器的通道数,可以划分为单通道NDIR气体传感器和双通道NDIR气体传感器。
单通道就是在红外探测器内部集成了一个敏感元件以及窄带滤波镜片;双通道就是在单通道的基础上,集成了一个参考通道。
我公司红外传感器产品皆为双通道类型,长期稳定性更好,受环境温度影响小。
2)根据探测气体种类,可以划分为单一气体和复合气体传感器。
目前市场上绝大部分NDIR 气体传感器都是针对单一气体组分进行测量的,技术比较成熟,应用也比较广泛。
4.应用红外线气体分析器主要应用领域:1)石油、化工、发电厂、冶金焦碳等工业过程控制;2)大气及污染源排放监测等环保领域;3)饭店、大型会议中心等公共场所的空气监测;4)农业、医疗卫生和科研等领域;例如:(1)合成氨流程的醇化塔进(出)口,用红外气体分析器分析CO和CO2;(2)甲醇生产流程的脱碳工段,用红外气体分析器分析CO和CO2;(3)环保排放监测,用红外气体分析器分析SO2和NOx。
红外二氧化碳传感器
高分辨率红外二氧化碳CO2气体传感器二氧化碳气体传感器描述:红外二氧化碳传感器利用NDIR技术检测CO2气体浓度。
传感器内部有一个红外光源,一个双元件红外探测器,一个独特的光波导让气体扩散进去,ARM7内核微处理器,输出电压与电源极性无关。
传感器可以设置为线性电压输出,全量程0.4V-2.0V参考供电电源负极,或者设置为催化燃烧格式输出,通常零点是中间电压,相对于检测管脚在满量程点的电压是100mV。
此外,通过串口连接可以读取输出值和访问内部配置。
通信连接点3系的Prime2是焊盘,5系的Prime2是管脚。
内部的集成电路可以实现的功能如驱动光器件,提取检测信号,把信号强度转化为浓度,进行温度补偿和量化输出值等。
在催化燃烧配置时,Prime2可以在满足电源供电要求的条件下,不改变电路并完全替代催化燃烧传感器。
当Prime 2用于恒流催化燃烧电路时,外围元件需要满足电源要求。
二氧化碳气体传感器特性:★原装进口传感器,且体积全球最小;★可检测空气中上百种可燃及有毒有害气体的浓度和泄露;★采用先进微处理技术, 响应速度快, 测量精度高, 稳定性好;★具有良好的搞干扰性能, 使用寿命长达8年;★电压和串口同时输出特点, 方便客户调试使用,★传感器出厂精准标定,使用现场无须标定, 关键参数自动识别;★全量程范围温度数字自动跟踪补偿, 保证测量准确性;★更换时无须标定;★全最简化的外围电路, 生产简单, 操作方便;软件自动校准,★在可直接输出0.4-2V, 0-1.6V, 0-4V, 0-5V等电压信号和TTL电平信号;★安全型电路设计, 可带电热拔插操作;★PPM, %VOL, mg/m3三个单位显示;★防高浓度气体冲击的自动保护功能;外观描述所有尺寸以mm为单位(±0.1mm,除非标注)。
Rx和Tx 3系的为焊盘输出格式Prime1可以配置为催化燃烧格式输出或线性电压输出。
两种格式都不受电源极性影响,如下所示:线性电压设置:温度补偿在标定气体浓度水平的零点和量程点都有温度补偿。
红外二氧化碳传感器原理
红外二氧化碳传感器原理1. 引言红外二氧化碳传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的传感器。
它利用红外辐射原理来实现对二氧化碳的检测,具有快速响应、高准确度和低功耗的特点。
本文将详细介绍红外二氧化碳传感器的原理及其应用。
2. 红外辐射原理红外辐射是指波长范围在0.75~1000微米之间的电磁辐射。
二氧化碳分子在特定的红外波长下具有吸收能力,因此可以利用红外辐射来检测二氧化碳浓度。
3. 红外二氧化碳传感器的工作原理红外二氧化碳传感器主要由红外源、红外探测器和信号处理电路组成。
其工作原理如下:3.1 红外源红外源是红外二氧化碳传感器的核心部件之一,它产生特定波长的红外辐射。
红外源通常采用红外发光二极管或红外激光二极管。
3.2 红外探测器红外探测器用于检测环境中的红外辐射。
红外二氧化碳传感器中常用的红外探测器有红外光电二极管和红外热电偶。
3.3 信号处理电路红外二氧化碳传感器的信号处理电路负责将红外辐射转换为电信号,并进行放大和滤波处理。
信号处理电路通常由放大器、滤波器、模数转换器等组成。
4. 红外二氧化碳传感器的工作流程红外二氧化碳传感器的工作流程如下:4.1 发射红外辐射红外源产生特定波长的红外辐射,并通过传感器的窗口辐射到环境中。
4.2 接收红外辐射红外探测器接收环境中的红外辐射,并将其转换为电信号。
4.3 信号处理信号处理电路对接收到的电信号进行放大、滤波和模数转换处理,得到与二氧化碳浓度相关的电信号。
4.4 二氧化碳浓度计算根据信号处理得到的电信号,通过一定的算法计算出环境中的二氧化碳浓度。
5. 红外二氧化碳传感器的应用红外二氧化碳传感器广泛应用于以下领域:5.1 室内空气质量监测红外二氧化碳传感器可以用于室内空气质量监测,及时检测室内二氧化碳浓度超标,保障室内空气的清新和舒适。
5.2 温室气候控制红外二氧化碳传感器可用于温室气候控制,监测温室内的二氧化碳浓度,调节通风和CO2供给,促进植物生长。
二氧化碳红外传感器的功能
二氧化碳红外传感器的功能二氧化碳红外传感器是一种用于检测和测量环境中二氧化碳浓度的传感器。
它具有以下功能和特点:1. 检测二氧化碳浓度:二氧化碳红外传感器主要用于检测环境中的二氧化碳浓度。
它通过红外辐射技术,可以准确地测量出空气中的二氧化碳含量,从而判断环境的空气质量。
2. 高灵敏度:二氧化碳红外传感器具有高灵敏度的特点,可以检测到非常低浓度的二氧化碳。
它能够在室内和室外环境中,快速、准确地感知到二氧化碳的存在,并将测量结果转化为电信号输出。
3. 宽测量范围:二氧化碳红外传感器的测量范围通常较宽,可以覆盖从几百ppm到几万ppm的二氧化碳浓度区间。
这使得它可以应用于不同场景和需求,例如室内空气质量监测、温室气体浓度监测等。
4. 高稳定性和长寿命:二氧化碳红外传感器的稳定性较高,能够长时间稳定地工作。
它具有较长的使用寿命,不易受环境变化和干扰的影响,保证了测量结果的准确性和可靠性。
5. 易于集成和使用:二氧化碳红外传感器通常具有小尺寸和轻量化的特点,便于集成到各种设备和系统中。
它一般采用标准的接口和通信协议,方便与其他设备进行连接和通信。
同时,它也具备简单的操作和维护,用户可以轻松地使用和管理。
6. 能耗低:二氧化碳红外传感器通常具有低功耗的特点,可以在长时间内持续工作,而不会对电力资源造成过大的负担。
这使得它适用于需要长时间监测和测量的应用场景,如建筑物能耗管理、室内空气调节等。
7. 应用广泛:二氧化碳红外传感器在室内空气质量监测、温室气体浓度监测、工业过程控制等领域具有广泛的应用。
它可以帮助人们了解和控制环境中的二氧化碳含量,从而保障人们的健康和安全。
二氧化碳红外传感器是一种具有高灵敏度、宽测量范围、高稳定性和长寿命等特点的传感器。
它在环境监测、工业控制等领域发挥着重要的作用,为人们提供了可靠的二氧化碳浓度检测和测量手段。
通过它的应用,人们可以更好地了解和控制环境中的二氧化碳含量,从而为保护环境和人类健康做出贡献。
二氧化碳传感器原理
二氧化碳传感器原理
二氧化碳传感器基于红外光谱原理来检测空气中的二氧化碳浓度。
红外光谱原理利用了二氧化碳分子在红外波段特定波长的吸收特性。
二氧化碳传感器包含一个红外光源和一个红外光探测器。
光源会发射可见光和红外光,并经过光学透过滤器选择特定波长的红外光照射到空气中。
当红外光线经过空气中的二氧化碳分子时,部分红外光会被二氧化碳分子吸收。
探测器会测量经过空气中的红外光线的强度,然后与未经过空气的红外光线的强度进行比较。
由于二氧化碳分子的吸收特性,如果空气中的二氧化碳浓度较高,那么经过空气的红外光线会被吸收更多,探测器测得的强度将会减小。
通过测量红外光的强度差异,二氧化碳传感器可以计算出空气中的二氧化碳浓度。
这个测量结果通常会显示在传感器上,提供一个可以读取的数字或指示灯。
二氧化碳传感器的原理非常简单且可靠,所以被广泛应用于空气质量检测、温室监测、航天器环境控制等领域。
它们可以帮助人们及时了解二氧化碳浓度,从而采取必要的措施来保护人体健康和环境安全。
二氧化碳传感器有哪些常见的应用领域
二氧化碳传感器有哪些常见的应用领域二氧化碳是碳氧化合物之一,是一种无机物,不可燃,通常也不支持燃烧,低浓度下无毒。
也是碳酸的酸酐,属于酸性氧化物,具有酸性氧化物的共性。
二氧化碳传感器是专门用来检测各种环境中CO2浓度的元件,下面工采网列举几个CO2传感器常见的应用领域。
空气中二氧化碳含量越高,对人体的影响越大。
当二氧化碳含量高于0.7%时,人体会感到不适,超过10%时,人体会出现昏迷和死亡。
达到20%的时候,几秒钟就会死人。
所以在人口密集的地方,二氧化碳含量是一个非常重要的参数,直接关系到人体的舒适性和安全性。
另外CO2也是植物光合作用的重要元素。
可以说,没有二氧化碳,自然界就没有活力。
正因为如此,二氧化碳是植物实验中的必要参数。
这也是为什么农业大棚中要使用二氧化碳传感器的原因。
化学工业中,化学反应后会产生很多高浓度的二氧化碳气体,啤酒、可乐等饮料中也有添加二氧化碳;当二氧化碳和氮气混合成“理想”气体,作用在生鲜食品的充气包装上,可以使生鲜食品中的细胞活性维持一定时间,延缓生命进程,在一定程度上维持新鲜状态。
因此,由于二氧化碳气体的这些特性,机场、建筑物、办公室、厂矿、温室、实验室、化学品、食品保鲜等行业都需要测量二氧化碳值。
此外,CO2是暖通空调中非常重要的参数。
室内CO2浓度与通风率有着密切的关系。
这个二氧化碳监控系统可以有效节约宝贵的能源,保持良好的室内空气质量,无论是在空间,人多还是人少。
工采网代理了多款二氧化碳传感器,英国GSS 高速响应红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - SprintIR,适用于捕捉CO2 浓度快速度变化的领域,如新陈代谢评估和呼吸机。
韩国SOHA 抗高湿红外CO2传感器模块- SH-DS适用于农业大棚,也可以使用红外CO2传感器- ZG09。
另外还有英国GSS 4系大量程红外CO2传感器MINIR/ExplorIR-M,以及低功耗型红外二氧化碳传感器COZIR-W/ExplorIR-W。
红外气体传感器资料
原理
红外气体传感器是一种基于不同气体分子的分子结构 不同,对红外光谱特定波长的光具有选择吸收特性, 利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔LambertBeer定律)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装 置。
朗伯-比尔Lambert-Beer定律:光被透明介质吸收的比 例与入射光的强度无关;在光程上每等厚层介质吸收 相同比例值的光。
优点
稳定性好,非常适合在线使用。 寿命长,使用方便 灵敏度高,既可以分析常量气体,又可以分析
微量气体,适用量程范围广。例如:分析器的 微量量程0-10³10-6CO2,0-30³10-6CO。 受环境影响小,抗气体干扰能力强,只有被检 测器内气体吸收所对应的气体才有灵敏度。
缺点
红外气体传感器属于近年来发展的新型传感器, 技术难度较传统的传感器大得多,现在的高精 度的红外气体成本大多昂贵,所以现在红外气 体传感器的使用还不是很普遍,未来一段时间, 使用半导体和催化原理的气体检测仪器仪表依 靠着价格优势仍会占据大部分的市场。
璃,避免气室内气体对光 源影响,以及外界环境对 光源污染 ③ 气室尺寸和配置需要
根据具体的检测气体和范 围来决定(工艺) ④ 气室内壁采用高度抛 光铝合金材料(工艺) ⑤ 也可选用镀金气室内
壁(用于高腐蚀性气体浓 度检测) ⑥ 在探测器法兰上装配 有进气口和出气口
与其他气体传感器对比
气体传感器 紫外气体分析
比尔—朗伯定律数学表达式:A=lg(1/T)=Kbc ; A为 吸光度,T为透射比,是透射光强度比上入射光强度 K为摩 尔吸收系数.它与吸收物质的性质及入射光的波长λ有关. c为吸光物质的浓度 b为吸收层厚度
结构
① 红外光源为电调制光
源,输出脉冲光,光源不 含任何机械运动器件 ② 光源表面覆盖氟化玻
二氧化碳红外传感器的功能
二氧化碳红外传感器的功能
二氧化碳红外传感器是一种可以检测环境中二氧化碳浓度的传感器。
它具有许多重要的功能,可以应用于各种场合。
一、测量空气中的二氧化碳浓度
二氧化碳红外传感器的主要功能是测量室内空气中的二氧化碳浓度。
通常,我们使用它来监测建筑物内部的空气质量,以确保室内燃气等设备运行时,不会出现室内空气污染的情况。
此外,它也可用于监测公共场所的空气质量,如办公室、学校、医院等。
二、调节室内空气质量
二氧化碳红外传感器可以监测室内空气中的二氧化碳浓度,并据此调节室内的通风系统或其他相关设备,以保持室内空气的新鲜和清洁。
这对室内人员的健康和舒适非常重要。
三、节约能源
二氧化碳红外传感器可以根据室内空气中的二氧化碳浓度,控制通风系统或其他相关设备的运行,实现减少能源消耗的目的。
这不仅有助于保护环境,而且可以将能源成本降至最低。
四、预防火灾
二氧化碳红外传感器可以帮助预防火灾。
它可以监测到建筑物内部的二氧化碳浓度,如果浓度超出标准,就可以发出警报并通知相关部门,以防止火灾发生。
总之,二氧化碳红外传感器在现代社会中具有广泛的应用和重要的功能。
它可以保障人们的健康和安全,还可以帮助我们更加节约能源,保护地球的环境。
红外二氧化碳传感器模块的参数及应用
红外二氧化碳传感器模块的参数及应用概述红外二氧化碳传感器模块是一种用于测量空气中二氧化碳浓度的设备,该模块对于室内空气质量监测、工业流程控制以及温室气体浓度检测等领域具有广泛的应用。
本文将介绍红外二氧化碳传感器模块的参数和应用。
参数1. 灵敏度红外二氧化碳传感器模块的灵敏度是指传感器输出信号对二氧化碳浓度变化的响应程度。
灵敏度通常以mV/ppm表示,其中ppm是指空气中二氧化碳的浓度单位。
灵敏度越高,传感器对于测量环境中低浓度二氧化碳的能力越强。
2. 响应时间响应时间是指空气中二氧化碳浓度变化时传感器输出信号变化的时间。
它通常是秒级到分钟级的时间范围。
响应时间越短,传感器对测量环境中瞬时浓度变化的能力越强。
3. 工作温度范围工作温度范围是指传感器在特定温度下正常工作的范围。
对于大多数红外二氧化碳传感器模块来说,其工作温度范围在0°C到50°C之间。
需要注意的是,过低或过高的温度可能会影响传感器的灵敏度和稳定性。
4. 输出信号范围红外二氧化碳传感器模块的输出信号范围通常以mV或V为单位。
需要注意的是,传感器输出信号和二氧化碳浓度之间的关系通常不是线性的,因此在实际应用中需要进行校准。
应用1. 室内空气质量监测在室内空气质量监测中,红外二氧化碳传感器模块可以用于测量空气中二氧化碳的浓度,以判断室内空气的质量。
当二氧化碳浓度过高时,可能会导致头痛、嗜睡、无法集中注意力等不适症状,因此通过监测二氧化碳浓度可以及时采取措施,改善室内空气质量。
2. 工业流程控制在工业流程控制中,红外二氧化碳传感器模块可用于测量生产过程中的二氧化碳浓度,以保证产品质量和生产效率。
例如,在酿酒过程中,需要控制发酵罐中的二氧化碳浓度,以保证酒的口感和品质。
3. 温室气体浓度检测在温室气体浓度检测中,红外二氧化碳传感器模块可以用来监测温室中的二氧化碳浓度。
温室中的二氧化碳浓度对于植物生长和二氧化碳排放量等方面具有重要意义。
智能红外二氧化碳传感器(MH-711A)产品说明书
Intelligent Infrared CO2 Gas Sensor(Model: MH-711A)ManualVersion: 3.3Valid from: May 1st, 2014 Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd.StatementThis manual copyright belongs to Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., LTD. Without the written permission, any part of this manual shall not be copied, translated, stored in database or retrieval system, also can’t spread through electronic, copying, record ways.Thanks for purchasing our product. In order to keep customers using it better and reduce the faults caused by misuse, please read the manual carefully and operate it correctly in accordance with the instructions. If users disobey the terms or remove, disassemble, change the components inside of the sensor, we shall not be responsible for the loss.The specific such as color, appearance, sizes etc., please in kind prevail.We are devoting ourselves to products development and technical innovation, so we reserve the right to improve the products without notice. Please confirm it is the valid version before using this manual. At the same time, users’ comments on optimized using way are welcome.Please keep the manual properly, in order to get help if you have questions during the usage in the future.Zhengzhou Winsen Electronics Technology CO., LTD.MH-711A Infrared CO2 Gas Sensor1. Product DescriptionMH-711A is a universal type intelligent sensor to detect CO2 in air taking advantages of non-dispersive infrared (NDIR) principle. With high selectivity, no oxygen dependence, high performance and long lifespan features, MH-711A also has built-in temperature compensation feature. MH-711A is a compact andhigh-performance sensor based on infrared absorption of gas detection technology, micro-machining and sophisticated circuit design.2. CharacteristicsLong lifespanHigh Sensitivity and resolution5V constant power supply, low power consumption Output method: UART, analog voltage signal, etc. Quick response & ResumeTemperature compensation, excellent linear outputAnti-poisons, anti-vapor interferenceDetect combustible gas concentration matching with flame-proof marked detector in area 1&2explosive environments which mix of ⅡA, ⅡB, ⅡC and T1-T6 flammable gases, vapors and air3. ApplicationWidely used for industrial field instrumentation, industrial-process control and safety protection4. Technical ParametersProduct Model MH-711A Target Gas CO2 Working Voltage 4.5 V ~ 5.5V DC Average Current < 100mA Interface Level 3.3VMeasurement Range 0~30%VOL optional (view table 2)Output Signal IIC 0.4-2V DC Warm-up Time 3min Response Time T 90 < 30s Working Temp. -40℃ ~ 70℃Working Humidity0 to 95%RH, Non-condensingDimension Φ44×61mm Weight 350g Lifespan >5 years Ex-marking Ex d ⅡC T6 GbProtected ClassIP65Table 1 Technical IndexTable 2: Measurement Range and Accuracy5. Structural DrawingFigure 1 Structural Drawing of SensorFigure 2: Pin DefinitionPin DescriptionPad1 Vin (input voltage 4.5V ~5.5V) Pad4 GNDPad5 Vout (0.4~2V) Pad2 IIC(SCL) clock Pad3IIC(SDA) dataDetected GasMeasurementRange AccuracyRemarksCarbon Dioxide (CO2 gas)0~2000ppm ±50ppm +/-5% readingTemperature compensation 0~6000ppmTemperature compensation 0~1%VOL Temperature compensation 0~3%VOL Temperature compensation 0~5%VOL Temperature compensation 0~10%VOL Temperature compensation 0-30%VOL±15% reading Temperature compensationReserved, do not connectPad6, Pad7, Pad8Pad10, Pad11, Pad12Table 3: Definition of Pin6. Application CircuitFigure 3 Application CircuitExplanations:6.1: Analogue Voltage OutputVoltage output range 0.4 to 2V, relatively stands for 0 to F.S.Pad1 connect with 5V supply, Pad4 connect with VSS and Pad5 connect with input side of ADC. Then warm-up the sensor, the Vout will show a voltage value which stands for the gas concentration. If the sensor malfunctions, the output voltage is 0V.Figure 4 Analogue Voltage Output6.2 Digital OutputPad1 connect with 5V supply, Pad4 connect with VSS.Customer’s CLK connects with sensor CLK; SDA connect sensor SDA.The detector can read the value of gas concentration directly through the IIC of the sensor (The pull-up resistor of user’s SCL and SDA signal lines must be less than 10k to ensure the normal work of the communication interface), no need to calculate the gas concentration.6.2.1 Communication ProtocolMH-711A is communicated through IIC bus. The module works basing IIC slave mode and can connects to external MCU,module address: 0x55, write operation address: 0xAA, read operation address: 0xAB. Every frame number data contains 10 bytes. Different host orders lead to different data and the last byte of data is the proof test value. The SCL clock frequency is recommend less than 10K.1) Device AddressAddress format: Highest seven digits are the module add of the sensor(0x55),the least significant digit is SDIR, 0 stand for Reading, 1 stand for Writing.Table 4: Address FormatIIC communicationWrite address: 0xAA, Read address: 0xAB 2) Bus DescriptionIIC interface protocol is a special bus signal protocol, is composed of 3 parts - Start(S), Stop(P) and binary data, asshown below.At start,SCL is high,SDA is at falling edge.Aftter that,send the slave add.After the seven add digits is the control read&write digits,choose the read&write operation as above picWhen the slave device recognizes the corresponding add information,it sends a responsive signal to main device and SDA is pulled down at the ninth clock cycle.At stop,SCL keeps high level,SDA is at rising edge.Figure 5 IIC Sequence Chart3) CommandEvery frame number data of IIC communication command contains 10 bytes. Different host orders lead to different data and the last byte of data is the proof test value. Table 5 Command List0x96 Gas Concentration 0xA0 Calibrate zero point (ZERO ) 0xAACalibrate span point (SPAN )A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 W/R1 0 1 0 1 0 1 0/1Gas Concentration Reading1 0x96 Gas Concentration ReadingSend0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Command -- -- -- -- -- -- -- --CheckCode 0x96 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x6AEXP. 96 00 00 00 00 00 00 00 00 6AReturn0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ModuleStatusHighDensityLowDensityHighRangeLowRangeCheckCodeEXP. ReturnGas concentration= high density *256 + low density Calibrate Zero1 0xA0 Gas Concentration ReadingSend0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Command-- -- -- -- -- -- -- --CheckCode 0xa0 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x60EXP. A0 00 00 00 00 00 00 00 00 60Return 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- --EXP. No value returnCalibrate Span1 0xAA Gas Concentration ReadingSend0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CommandSPAN Value -- -- -- -- -- --CheckCode 0xaaHighByteLowByte0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xbbEXP. AA 13 88 00 00 00 00 00 00 BB (Eg. calibrate 5000ppm, HEX:0x1388)Return 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- --EXP. No value return6.2.2 Calibrate and CalculateThe checksum = (invert (byte0 +... + 8)) + 1For example, Gas Concentration ReadingCommand SentByte0 Byte1 Byte2 Byte3 Byte4 Byte5 Byte6 Byte7 Byte8 Byte9 Command - - - - - - - - CheckValue 0x96 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x6AA. Add all the bytes together except byte 00x96 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0x96B. Get the value from step A, then invert it.0xff – 0x96 = 0x69C. Plus one based on the value of step B0x69 + 0x01 = 0x6A6.2.3 Example ProgramC Language Calibrate & Calculate and Routinechar getCheckSum(char *packet){char i, checksum;for( i = 1; i < 9; i++){checksum += packet[i];}checksum = 0xff – checksum;checksum += 1;return checksum;}7. Notes For Maintenance7.1 The sensor should be calibrated regularly. Recommended cycle time is once per 6 months.7.2 Do not use the sensor in the high dusty environment for long time.7.3 Please use the sensor with correct power supply.Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., LtdAdd.: NO.299 Jinsuo Road, National Hi-Tech Zone,Zhengzhou, 450001 ChinaTel.: 0086-371-67169097Fax: 0086-371-60932988E-mail:*******************。
二氧化碳传感器原理
二氧化碳传感器原理二氧化碳传感器是一种能够检测环境中二氧化碳浓度的装置。
它在许多领域都有着重要的应用,比如室内空气质量监测、温室气体排放监测、工业生产过程中的环境监测等等。
那么,二氧化碳传感器是如何工作的呢?本文将从原理方面进行介绍。
首先,我们需要了解二氧化碳传感器的工作原理。
二氧化碳传感器一般采用红外吸收技术。
这种技术利用了二氧化碳分子对特定波长的红外光的吸收特性。
当二氧化碳分子通过传感器时,它们会吸收特定波长的红外光,这会导致传感器输出的信号发生变化。
通过测量这种信号的变化,就可以确定环境中二氧化碳的浓度。
其次,二氧化碳传感器的核心部件是红外光源、红外光接收器和滤光片。
红外光源会发射特定波长的红外光,经过滤光片后,只有特定波长的红外光能够通过。
当环境中有二氧化碳分子通过时,它们会吸收这些特定波长的红外光,导致红外光接收器接收到的光信号发生变化。
通过测量这种变化,就可以确定二氧化碳的浓度。
另外,为了提高传感器的灵敏度和稳定性,通常还会采用温度和湿度补偿技术。
温度和湿度的变化都会对红外光的吸收产生影响,因此需要对这些因素进行补偿,以确保传感器输出的信号准确反映环境中的二氧化碳浓度。
此外,二氧化碳传感器还需要进行定标和校准。
定标是指在实验室条件下,通过精密的仪器对传感器进行标定,确定其输出信号与二氧化碳浓度之间的关系。
而校准则是在使用过程中,通过与标准气体进行比对,对传感器进行调整,以确保其准确性和稳定性。
总的来说,二氧化碳传感器通过红外吸收技术,利用二氧化碳分子对特定波长的红外光的吸收特性,来检测环境中的二氧化碳浓度。
它的工作原理简单而有效,能够在许多领域中发挥重要作用。
希望本文能够对二氧化碳传感器的工作原理有所帮助。
红外CO2传感器使用说明
红外CO2传感器使用说明书V1.0目录1.概述 (2)2.技术参数 (3)3.结构尺寸图 (4)4.信号输出 (5)5.校准 (8)6.安装说明 (11)7.维护保养应注意的事项 (11)1.概述KSD-102是一款基于NDIR红外吸收原理的气体检测模组,适合检测室温条件下气体环境中的二氧化碳浓度。
KSD-102采用专利设计的光学腔体、进口的光源和双通道探测器,实现了空间上双光路参比补偿。
SKA-202具有很好的选择性,无氧气依赖性,寿命长。
KSD102具有UART、IIC数字输出、模拟电压输出以及PWM频率输出方式,方便客户选择应用;SKA-202提供给客户零点校准、灵敏度校准和清洁空气校准命令,并且提供客户一个手动校准的MCDL管脚,方便客户在使用室外自由流动清洁空气对传感器模组进行相对零点校准;KSD-102体积小适合安装在便携式仪器中使用;KSD-102采用对流式扩散方式,气体交换速度快,模组响应时间快。
KSD-102可广泛应用于暖通制冷与室内空气质量监测、农业及畜牧业生产过程监控以及农产品储藏状态监控、可安装于家庭网络、通风系统、控制器、壁挂使用、机器人、汽车等应用场合,也可应用于其它装置控制空气质量或者缺氧监控。
4.信号输出信号输出:模拟电压输出,IIC输出,UART输出,PWM输出。
接口定义:PIN编号功能说明1/3 +5V VCC2/4/9 GND5 TTL RXD (3.3V)6 TTL TXD (3.3V)7 I2C SCL (3.3V)8 I2C SDA (3.3V)10模拟输出(0~3.3V)11/12保留13清洁空气相对校准功能管脚,手动校准14PWM输出。
二氧化碳在线红外检测仪原理
二氧化碳在线红外检测仪是一种高精度、高效率的检测仪器,其原理基于红外光吸收原理。
红外光是一种波长较长的电磁波,而二氧化碳是一种能够吸收红外光的气体。
该检测仪通过测量特定波长的红外光通过气体样品前后的光强度的变化,来精确计算二氧化碳的浓度。
首先,传感器发射出一束特定波长的红外光,这种红外光能够与二氧化碳发生相互作用。
当这束红外光通过含有二氧化碳的气体样品时,二氧化碳分子会吸收特定波长的红外光,导致红外探测器接收到的光信号减弱。
这个吸收过程是二氧化碳分子对特定波长红外光的特征性行为,其吸收量与二氧化碳的浓度成正比。
基于这个特性,我们可以通过测量红外探测器接收到的光信号强度的变化,来确定气体样品中二氧化碳的浓度。
这种测量方法具有很高的精度和灵敏度,可以准确地检测出低浓度的二氧化碳。
同时,由于红外光的穿透性强、受其他气体干扰小等特点,使得该检测仪在复杂的环境中也能稳定运行。
此外,二氧化碳在线红外检测仪还具有快速响应、自动化操作、远程监控等功能。
它可以广泛应用于需要连续监测二氧化碳浓度的领域,如环境监测、工业生产、生物医疗等。
总之,二氧化碳在线红外检测仪基于二氧化碳分子对特定波长红外光的吸收特性,通过测量红外光的吸收量来确定二氧化碳的浓度,具有高精度、高灵敏度、稳定性好等优点。
随着技术的不断进步和应用需求的不断增加,相信这种检测仪器的应用前景将更加广阔。
红外二氧化碳传感器原理
红外二氧化碳传感器原理
红外二氧化碳传感器是一种用于检测空气中二氧化碳浓度的传感器。
它的工作原理基于红外线吸收光谱技术,利用二氧化碳分子对红外线的吸收特性来检测二氧化碳浓度。
红外线是一种电磁波,其波长范围在0.75-1000微米之间。
二氧化碳分子在红外线波长范围内有明显的吸收峰,即4.26微米和14.99微米。
当红外线通过空气中的二氧化碳时,二氧化碳分子会吸收红外线的能量,使得红外线的强度减弱。
因此,通过测量红外线的强度变化,就可以确定空气中二氧化碳的浓度。
红外二氧化碳传感器通常由一个红外光源、一个红外滤光片、一个二氧化碳检测单元和一个信号处理器组成。
红外光源发出红外线,经过红外滤光片后,只有波长在4.26微米和14.99微米的红外线能够通过。
当红外线通过空气中的二氧化碳时,二氧化碳分子会吸收红外线的能量,使得通过检测单元的红外线强度减弱。
检测单元会将红外线强度变化转换为电信号,然后传送给信号处理器进行处理和显示。
红外二氧化碳传感器具有灵敏度高、响应速度快、稳定性好等优点,广泛应用于室内空气质量监测、工业生产过程控制、温室气体排放监测等领域。
但是,红外二氧化碳传感器也存在一些缺点,如对温度和湿度变化敏感,需要进行定期校准等。
红外二氧化碳传感器是一种基于红外线吸收光谱技术的传感器,利用二氧化碳分子对红外线的吸收特性来检测二氧化碳浓度。
它具有灵敏度高、响应速度快、稳定性好等优点,是一种重要的空气质量监测工具。
二氧化碳传感器的应用和分类 传感器常见问题解决方法
二氧化碳传感器的应用和分类传感器常见问题解决方法二氧化碳传感器是用于检测二氧化碳浓度的机器。
二氧化碳是绿色植物进行光合作用的原料之一,作物干重的95%来自光合作用。
因此,使用二氧化碳传感器控制浓度也就成为影响作物产量的重要因素。
塑料大棚栽培使作物长期处于相对密闭的场所中,棚内二氧化碳浓度一天内变化很大,日出前达到值1000~1200ppm,日出后2.5~3小时降为100ppm左右,仅为大气浓度的30%左右,而且一直维持到午后2小时才开始回升,到下午4时左右恢复到大气水平。
应用当然气体传感器中不仅仅只有二氧化碳传感器应用广泛,其它气体传感器也有着广泛的应用,随着人们对气体传感器的深入认识,气体传感器将会被应用在更多环境中,当然我们在生产气体传感器的时候一定要确保它的灵敏性和稳定性。
分类红外二氧化碳传感器:该传感器利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的CO2进行探测,具有很好的选择性,无氧气依赖性,广泛应用于存在可燃性、爆炸性气体的各种场合。
催化二氧化碳传感器:是将现场检测到的二氧化碳浓度转换成标准4-20mA电流信号输出、广泛应用于石油、化工、冶金、炼化、燃气输配、生化医药及水处理等行业。
热传导二氧化碳传感器:据混合气体的总导热系数随待分析气体含量的不同而改变的原理制成,由检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂,遇可燃性气体时检测元件电阻变小,遇非可燃性气体时检测元件电阻变大(空气背景),桥路输出电压变量,该电压变量随气体浓度增大而成正比例增大,补偿元件起参比及温度补偿作用,主要应用场所在民用、工业现场的天然气、液化气、煤气、烷类等可燃性气体及汽油、醇、酮、苯等有机溶剂蒸汽的浓度检测。
线性传感器的参数与传感器的一些特性分析线性传感器是一种属于金属感应的线性器件,传感器的作用是把各种被测物理量转换为电量。
在于把直线机械位移量转换成电信号。
为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。
co2传感器工作原理
co2传感器工作原理
CO2传感器工作原理即通过测量环境中二氧化碳(CO2)气体浓度来判断空气的质量,并输出相应的电信号。
CO2传感器一般采用非散射红外(NDIR)技术,其中包含一个辐射源(通常为红外光源)、一个CO2传感元件(通常为红外光探测器)以及一个用于测量CO2浓度的滤波器。
在传感器工作时,辐射源会发射特定波长的红外光,并经过滤波器,使只有CO2分子吸收的波长通过,而其他气体不会吸收。
当通过空气中的气体时,CO2分子会吸收特定波长的红外光。
因此,探测器会测量红外光的强度。
CO2浓度较高时,通过空气的红外光会受到更多的吸收,辐射源发出的红外光强度会减弱。
通过测量红外光的强度变化,传感器可以计算出CO2浓度的值。
传感器通常会根据环境的温度和湿度等因素进行校准,以提高测量的准确性。
同时,传感器还可以通过测量环境中的温度和湿度,来补偿测量过程中的误差。
最后,传感器会将测量到的CO2浓度转换成电信号输出,可以通过不同的信号接口进行读取和处理,以应用于空气质量监测、室内空气调节等领域。
江苏三恒科技集团 GRG5H 矿用红外二氧化碳传感器 说明书
防爆合格证号:2074181安全标志证号:MFB080022 GRG5H矿用红外二氧化碳传感器使用说明书江苏三恒科技集团有限公司Jiangsu Shine Technology Group Co.,Ltd重要的安全使用防范措施:阅读以下简单说明,并遵守这些规则,谨防因违规操作而导致危险的发生。
1.本手册详细介绍了产品的性能、安装及使用方法,无论您是第一次使用该产品,还是以前接触过很多类似设备,都必须在使用前仔细阅读本说明书。
江苏三恒科技集团有限公司不对任何由于违反安全事项而造成的损失承担任何责任!!2.本传感器维修时,不得改变本安电路和本安电路有关的元器件的电器参数、规格和型号,本安产品不得随意与其他未经联检的设备连接!!3.严禁在井下更换本产品配套的遥控器的后备电池!!4.传感器的安装位置及调校周期应符合煤矿安全规程的有关规定!!5.设备具有一定的防水能力,但绝对不能浸泡在水里使用!!执行标准:Q/3204JSSH016-2007GRG5H型矿用红外二氧化碳传感器企业标准关联设备:KDW0.7/18-J(原KHJ6.2)矿用隔爆兼本安电源继电器箱安标证号:MAB080207 KDW17矿用隔爆兼本安电源安标证号:20011148 KDW28-18矿用隔爆兼本安不间断电源安标证号:MAA080025 FYF6通用遥控器安标证号:MFA080100目录1、概述 (3)2、使用环境及条件 (3)3、工作原理 (3)4、主要技术指标 (5)5、使用方法 (5)6、常见故障与排除方法 (9)7、运输与贮存 (9)8、质量保证 (10)9、订货须知 (10)10、成套 (10)1、概述GRG5H型矿用红外二氧化碳传感器(以下简称传感器)用于检测煤矿井下空气中的二氧化碳含量。
它是一种智能型检测仪表,具有自动标定、自带温度补偿等功能,且所有功能均可通过遥控器来实现,具有精度高、稳定可靠、使用方便等特点,并能与KJ70N煤矿安全监控系统配套使用。
二氧化碳红外传感器的功能
二氧化碳红外传感器的功能随着环境污染问题日益严重,监测大气中的二氧化碳浓度变得愈发重要。
而二氧化碳红外传感器作为一种常用的气体传感器,具备了许多独特的功能,能够准确地检测和测量大气中的二氧化碳浓度。
本文将详细介绍二氧化碳红外传感器的功能以及它在环境监测中的应用。
1. 高精度测量能力:二氧化碳红外传感器具备高度准确的测量能力,能够在不同环境条件下快速、精确地测量二氧化碳浓度。
通过使用先进的红外光谱技术,传感器能够区分出二氧化碳分子与其他气体分子之间的差异,从而实现对二氧化碳浓度的精确测量。
2. 宽测量范围:二氧化碳红外传感器具备宽广的测量范围,能够适应不同场景下的测量需求。
无论是室内空气质量监测,还是工业排放气体检测,传感器都能够稳定地工作并提供准确的测量结果。
3. 快速响应时间:传感器具备快速响应的特点,能够在短时间内对二氧化碳浓度的变化作出反应。
这对于及时监测环境中的二氧化碳浓度变化非常重要,可以帮助人们及早采取相应的措施来保护环境和人类健康。
4. 高稳定性:二氧化碳红外传感器具备优异的稳定性,能够长时间稳定地工作而不需要频繁的校准和维护。
这为用户提供了便利,减少了使用过程中的麻烦和成本。
5. 低功耗设计:二氧化碳红外传感器采用低功耗设计,能够在长时间工作的同时,有效降低能耗。
这不仅对于便携式设备和电池供电的系统非常重要,同时也符合环保的理念。
6. 与其他传感器的联动:二氧化碳红外传感器可以与其他传感器进行联动,实现多参数的监测和测量。
通过与温度传感器、湿度传感器等的组合,可以进一步分析气体成分对环境的影响,提供更全面的环境监测数据。
7. 数据输出和通信功能:二氧化碳红外传感器能够将测量结果通过数字接口输出,方便数据的采集和处理。
同时,传感器也支持通信功能,可以与计算机或其他设备进行连接,实现远程监测和数据传输。
二氧化碳红外传感器具备高精度测量、宽测量范围、快速响应、高稳定性、低功耗设计、与其他传感器的联动以及数据输出和通信功能等多种功能。
红外光学式二氧化碳分压传感器
红外光学式二氧化碳分压传感器
吕俊芳;袁梅;赵亮
【期刊名称】《计测技术》
【年(卷),期】1997(000)005
【摘要】介绍一种红外光学式二氧化碳分压传感器,该传感器基于朗伯-比尔定律,采用光源稳流,单片机温度偿及选用高性能红外探测器等技术,能够对二氧化碳气体进行有效准确地测量和分析,且结构简单,体积小,重量轻,功耗低,响应速度快,可靠性高,具有广阔的应用前景。
【总页数】3页(P6-7,10)
【作者】吕俊芳;袁梅;赵亮
【作者单位】北京航空航天大学自动控制系;北京航空航天大学自动控制系
【正文语种】中文
【中图分类】TP212
【相关文献】
1.多气体红外光学传感器的研究 [J], 杨明亮;谭秋林;熊继军;罗涛
2.首款采用高性能EXTEM^TM树脂的红外光学传感器镜头面世 [J], ;
3.SABIC于NPE 2018展会推出首款采用高性能EXTEM^(TM)树脂的红外光学传感器镜头 [J],
4.SABIC推出首款EXTEMTM树脂的红外光学传感器镜头 [J], 郑宁来
5.SABIC推出首款采用高性能EXTEM^(TM)树脂的红外光学传感器镜头 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。