TPS2734G2/G20-3189 инфракрасный датчик углекислого газа датчик диоксида

TPS2734G2/G20-3189 инфракрасный датчик углекислого газа датчик диоксида

6 352 руб.

Описание

Пироэлектрический инфракрасный газовый датчик является одной из самых надёжных и точных технологий датчика газа. Например, CO2 газ, как правило, с импульсным инфракрасным источником света (например, IRL715), он излучает инфракрасный свет через специальный датчик камеры, CO2 газ поглощает 4,26 м удельную длину волны инфракрасного света с помощью специальных детекторов (например, термопоглотитель TPS2734G2/G20, пироэлектрический детектор, PYS3228TCG2/G20) Будет ли оптический сигнал преобразован в соответствующий электрический сигнал, помехи других инфракрасных поглощающих газов минимизируются. Диффузия газа в чувствительной камере. Инфракрасный свет непосредственно через камеру, как в детекторе. Детектор фильтра, только молекулы CO2 могут светить поглощающую энергию длину волны 4,26 м другими молекулами газа не поглощают длину волны света, только молекулы CO2 могут повлиять на интенсивность света детектора. Интенсивность света 4,26 м, достигающего детектора, имеет обратную связь с концентрацией CO2 в чувствительной камере. Высокая концентрация молекул CO2 поглощает больше, чем низкая концентрация инфракрасного света. При чувствительной камере концентрации СО2 в нуле детектор будет видеть всю интенсивность света. При росте концентрации CO2 интенсивность света детектора значительно уменьшается. Точная связь между интенсивностью инфракрасного света и концентрацией CO2, которая может быть определена калибровкой чистого азота (0ppmCO2) и известной концентрацией CO2 (1000or5000ppm). Интенсивность света детектора может быть описана по принципу уха:
Я = I0ekp
Я представляет измеренный сигнал интенсивности света излучения детектору.
I0 представляет измеренный сигнал при концентрации 0ppmCO2
K представляет постоянную систему
P представляет собой концентрацию CO2
Потому что датчик NDIRCO2 обычно используется в инфракрасном детекторе чувствителен к переменам интенсивности света, и абсолютная интенсивность света не чувствительна, таким образом, он обычно используется для использования модулированного инфракрасного источника света. Инфракрасный источник света открывается и закрывается микропроцессором, и нить может нагреваться и охлаждаться в миллисекунде. Если вы близки к камере СО2 зондирования, вы можете увидеть свет ВКЛ и ВЫКЛ. Импульсный инфракрасный источник обычно занимает Окно фильтра помех, обычно используется для фильтрации светоизлучающих волн. В то же время, импульсный инфракрасный источник уменьшает излучение полосы (особенно короткой волной, видимым светом), так что во всем процессе измерения нити остаются темными, и не производит видимый свет. В газовом сенсоре он уменьшает паразитный детектор тепла, усилитель и другие компоненты, значительно повышает стабильность системы и SNR. Путем обеспечения соответствующей полосы пропускания высокой полосы пропускания и низкой скорости излучения, соотношение максимального использования полосы пропускания, таким образом, увеличивая чувствительность. Это особенно важно для CO2 газа, и когда он имеет только очень слабый инфракрасный поглощающий сигнал, он должен измеряться при очень низких концентрациях.
NDIR также является Общей платформой технологии датчика газа, широко используется, например, CO2, CO, HC, NO и обнаружения огня. Детектор CO2-это индикатор огня, который может обеспечить раннее предупреждение о пожаре. Газовый датчик NDIR имеет преимущества цены и размера, высокой стабильности, высокой надежности и высокой линейности, длительного срока службы, легкого обслуживания, точного измерения и быстрого восстановления отклика.

Характеристики

Тип датчика
Фотоэлектрический