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一般常規的智能氣體傳感器是如何進行檢測工作的呢?氣體檢測儀總的來說有5種工作原理,這主要都是取決于氣體探測儀的它的檢測原理的核心部件是傳感器按傳感器劃分有催化燃燒式氣體傳感器,電化學智能氣體傳感器、半導體智能氣體傳感器、紅外傳感器和光離子氣體傳感器。其依據不同的傳感器區分有電化學工作原理、催化焚燒工作原理、PID工作原理(光電離子工作原理)、紅外線工作原理、半導體工作原理等。下面讓我們詳細了解關于智能氣體傳感器的工作原理是如何運行的。
智能氣體傳感器類型區分工作原理:
1.紅外線智能氣體傳感器
工作原理:紅外傳感器屬于精密型傳感器,它具有相當好的測量針對性。主要檢測低碳鏈碳氫化合物和CO2。
注意: 紅外傳感器靈敏度高并不表示其準確性較其他類型傳感器高。
氣體探測器檢測原理的核心部件是傳感器按傳感器劃分有催化燃燒式傳感器,電化學傳感器、半導體傳感器、紅外傳感器和光離子傳感器。
2.光離子智能氣體傳感器
光離子氣體傳感器PID有一個紫外光源,化學物質在它的激發下產生正、負離子就能被檢測器輕易探測到。當分子吸收高能紫外線時就產生電離,分子在這種激發下產生負電子并形成正離子。這些電離的微粒產生的電流經過檢測器的放大,就能在儀表上顯示ppm級的濃度。這些離子經過電極后很快就重新組合到一起變成原來的有機分子。在此過程中分子不會有任何損壞; PID不會“燒毀”也不用經常更換標樣氣體。
3.催化燃燒式智能氣體傳感器
催化燃燒式傳感器屬于高溫傳感器,其工作原理是氣敏材料(如Pt電熱絲等)在通電狀態下,可燃性氣體氧化燃燒或者在催化劑作用下氧化燃燒,電熱絲由于燃燒而升溫,從而使其電阻值發生變化。
注意: 催化燃燒式GQB-X SmArt Sensor檢測的可實現是有條件的,必須保證檢測環境中包含足夠的氧氣,在無氧的環境下這種檢測方式可能無法檢測任何可燃性氣體。
4.半導體智能氣體傳感器
半導體傳感器屬于廣譜型傳感器,其工作原理是金屬氧化物半導體的表面在吸收氣體后,電阻發生變化。
注意:雖然半導體(固態)GQB-X SmArt Sensor的預期壽命較長,但與其它類型的傳感器相比,它們也更易于受到干擾氣體的影響。因此,如果應用場合中出現其它背景氣體,固態傳感器可能會發出錯誤警報。