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二线制和三线制气体探测器的选择 探测器选购指南

时间:2020-05-18    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

    很多老客户在仪器到期以后更换气体探测器的时候不清楚应该选择二线制和三线制气体探测器。下面我来跟大家讲解一下二线制和三线制气体变送器的区别:

1、三线制一般是由V、S、G三根线组成,V是直流电的正端,一般是12~30V。S是4~20mA电流输出端。G是V和S共同的公共端,即负极。

2、二线制一般就是有V、G二根线组成,V是直流电的正极,G是直流电的负极,同时V和G形成的回路带有4~20mA电流。所以二线制一氧化碳探测器对于电路设计这块要求比较高,不能使用大电流的元件,否则会导致零点时,输出的电流不在4mA以下。

    通过以上的介绍,大家应该清楚,三线制气体探测器可以外接声光报警器或排风扇等设备,不影响输出电流,而二线制探测器则不能外接大电流的设备,否则输出电流直接在20mA以上。

    我们很多老客户如何正确选择适合自己需要的气体变送器呢?主要是看老设备拆下来的时候,使用的是二线还是三线?根据这点就可以选择了。避免选择错误,造成不必要的损失。

光电探测器的几种类型

  红外辐射光子在半导体材料中激发非平衡载流子电子或空穴、,引起电学性能变化。因为载流子不逸出体外,所以称内光电效应。量子光电效应灵敏度高,响应速度比热探测器快得多,是选择性探测器。为了达到较佳性能,一般都需要在低温下工作。光电探测器可分为:  1、光导型:  又称光敏电阻。入射光子激发均匀半导体中的价带电子越过禁带进入导带并在价带留下空穴,引起电导增加,为本征光电导。从禁带中的杂质能级也可激发光生载流子进入导带或价带,为杂质光电导。截止波长由杂质电离能决定。量子效率低于本征光导,而且要求更低的工作温度。  2、光伏型:  主要是p-n结的光生伏特效应。能量大于禁带宽度的红外光子在结区及其附近激发电子空穴对。存在的结电场使空穴进入p区,电子进入n区,两部分出现电位差。外电路就有电压或电流信号。与光导探测器比较,光伏探测器背影限探测率大于40%;不需要外加偏置电场和负载电阻,不消耗功率,有高的阻抗。这些特性给制备和使用焦平面阵列带来很大好处。  3、光发射-Schottky势垒探测器:  金属和半导体接触,典型的有PtSi/Si结构,形成Schottky势垒,红外光子透过Si层为PtSi吸收,电子获得能量跃上Fermi能级,留下空穴越过势垒进入Si衬底,PtSi层的电子被收集,完成红外探测。充分利用Si集成技术,便于制作,具有成本低、均匀性好等优势,可做成大规模1024×1024甚至更大、焦平面阵列来弥补量子效率低的缺陷。有严格的低温要求。用这类探测器,国内外已生产出具有像质良好的热像仪。PtSi/Si结构FPA是较早制成的IRFPA。  4、量子阱探测器QWIP:  将两种半导体材料A和B用人工方法薄层交替生长形成超晶格,在其界面,能带有突变。电子和空穴被限制在低势能阱A层内,能量量子化,称为量子阱。利用量子阱中能级电子跃迁原理可以做红外探测器。90年代以来发展很快,已有512×512、640×480规模的QWIPGaAs/AlGaAs焦平面制成相应的热像仪诞生。因为入射辐射中只有垂直于超晶格生长面的电极化矢量起作用,光子利用率低;量子阱中基态电子浓度受掺杂限制,量子效率不高;响应光谱区窄;低温要求苛刻。人们正深入研究努力加以改进,可望与碲镉汞探测器一争高低。

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如何校准气体探测器

  气体报警仪是一款高精度的安全仪器,是需要实施对有毒有害、易燃易爆气体浓度进行检测的,需要定的进行校验,以防止长时间使用后检测误差的出现及零点的漂移。那么如何校准气体探测器呢,只要对气体报警仪进行校准,都需要返厂,并且还应当注意的是以下几点问题:  1、对于非烃类混合物或爆炸下限浓度的气体燃烧时产生的热量相差较多的烃类混合物,不得已时,可使用丁烷、异丁烷、丙烷等既易得又稳定的单组分燃料作为样气。此时必须依据一定的检测信号换算关系调整报警器的量程。  2、校验前,探头的周围环境应无可燃气体。如果有可燃气体,要先拆下防雨罩,充入一定量的洁净空气后,再连续通入样气,以保证校验的准确性。同样有毒气体探测器在校准是,也要避免类似的情况发生,一般是用氮气作为校准的保护气。  3、原则上要采用经计量认证与被检测气体相匹配的标准样气。相同的被测介质所选的标准样气不同,报警点也不同。比如检测氢气的要使用氢气标准气来校准,而天然气的则使用天然气标准气来校准,通过专业的校准气进行通气校准后,仪器的灵敏度更会增加。  4、当被测气体为烃类混合物时,异丁烷为样气,其次为丙烷。

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