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二氧化碳传感器的应用和分类 如何挑选购买传感器

时间:2020-07-20    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

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。

 




    振动速度传感器可用于测量轴承座、机壳等结构的振动。这种传感器测量的振动是相对于自由空间的振动,其输出电压与振动速度成正比,故又称为速度式振动传感器。也可以把速度量经过积分转换成位移量再予处理。这种测量可对旋转或往复机械的综合工况进行评价。它直接安装在设备外部,使用维护极为方便。

 


    工程上普遍的振动问题,大多数是由转子引起的,如不平衡、不对称、动静摩擦等。对于有些机械,轴的振动被大部分传递到轴承座上。在这种情况下,测量轴承座的振动对于机械设备的综合工况可以提供比较有意义的信息,这些机械包括:具有滚动轴承的大部分机械;具有油膜的滑动轴承机械。


    在一些特殊条件下由于某种原因(如安装条件限制及环境因素等),安装电涡流传感器不可能,对于这类的机械,若轴的振动能够大部分传到轴承座上,它的振动就可采用安装于轴承座上的速度传感器进行测量。


    产品特点:


    传感器的输出信号和振动速度成正比,因此对振动测量来讲可以兼顾高频、中频和低频的应用领域,并且符合ISO对旋转机器评定参数的要求;


    TZS系列振动速度传感器有较低的输出阻抗,较好的信噪比。它与一般通用交流电压表示波器配合就能工作,对输出插头和电缆也无特殊要求,使用方便;


    传感器有较低的工作频率,可以适用于低转速的旋转机器;


    传感器设计中取消了有摩擦的活动元件,因此灵活性好,可以测量微小的振动(0.01μm);


    传感器有一定的抗横向振动能力(不大于10g峰值)


    工作原理:


    振动速度传感器是属于惯性式传感,是利用磁电感应原理将振动信号转换为电信号。它主要由磁路系统、惯性质量、弹簧阻尼等部分组成。在传感器壳体中刚性地固定有磁铁、惯性质量(线圈组件)用弹簧元件悬挂于壳体上。


    工作时,将传感器安装在设备上,设备振动时,在传感器工作频率范围内,线圈与磁铁相对运动,切割磁力线,在线圈内产生感应电压,该电压值正比于振动速度值。与二次仪表相配接,即可显示振动速度或位移量的大小。也可以输送到其他二次仪表或交流电压表进行测量。


    安装方式:


    ①在底座中心孔用一个M8螺丝固定;


    ②用快卸强磁吸座固定(用于现场检测)


    使用注意事项:


    传感器在运输及安装过程中,尽量避免不必要的振动和冲击,尤其避免横向振动和冲击;


    传感器输出插座为2芯或3芯,输出端均为浮地,对外壳绝缘;


    注意传感器的工作方向,不要安装错误。





关于传感器的原理如何?

    传感器形象的说就是电五官,如同人的五官,但比人的五官灵敏多了。

    它是获取所研究对象信息的窗口,为控制系统提供进行处理与决策必不可少的信息,是如今自动化系统,甚至尖端科技不可或缺的重要组成部分。传感器是将物理、化学、生物等自然学科及工程技术中的非电量转换为电信号的检测设备。

 

    由上所述,于是传感器从不同角度进行类分。从被测变量的不同进行分类,有几何机械量、热工量、声学量、医学量、光学量等。

    几何机械量;尺寸、位移、速度、加速度、速度、角速度、角位移、角度等等。热工量;温度、压力、流量、液位、成分、密度、质量等。声学量;生物参数等。医学量;生理参数等。光学量;波长、频率、相位、脉宽、折射率等。

    传感器的工作机理是基于物理学、生物学、化学等各种效应和定律,因此也促进人们对具有新效应的敏感材料探索,为研制出具有新原理的新型传感器提供重要途径。

    传感器作为信息时代的三大支柱之一,与计算机技术和通讯技术相比,唯独传感器技术是拖后腿的,至于落后的原因因素众多。

    在今后的社会传感器会遍布我们生活各个方面,谁能有支配传感器技术的能力,在新时代就能把握机遇与挑战。

    因此,二十一世纪传感器技术是人们在高新技术发展方面争夺的一个制高点,于是各个国家将传感器技术视为高新技术发展的重中之重。

    物联网应该不陌生,物联网的实现就是将整个物理世界信息打通,从而更好地利用我们生活的环境为生产生活提供服务。

    物联网工程涉及众多科学领域,其中首要环节就是检测技术在物联网的应用,而检测技术离不开传感器。

    因此,决定物联网是否能实现,传感器技术直接决定了物联网工程的成败。

标签: 传感器
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