氣體檢測儀傳感器原理的分類主要基于不同的工作原理和技術(shù)特點,以下是對常見氣體檢測儀傳感器原理的分類和簡要介紹:
- 催化燃燒式原理:
– 原理:采用惠斯通電橋原理,通過感應(yīng)電阻與環(huán)境中的可燃氣體發(fā)生無焰燃燒,導(dǎo)致溫度上升,從而改變感應(yīng)電阻的阻值,打破電橋平衡,輸出穩(wěn)定的電流信號。
– 特點:輸出信號線形好、指數(shù)可靠、價格便宜、無與其他非可燃氣體的交叉干擾。
- 半導(dǎo)體式原理:
– 原理:利用被測氣體的吸附作用,改變半導(dǎo)體的電導(dǎo)率,通過電流變化的比較,激發(fā)報警電路。
– 特點:反應(yīng)靈敏,常用于測量氣體的微漏現(xiàn)象,但受環(huán)境影響較大,輸出線形不穩(wěn)定。
- 電化學(xué)傳感器原理:
– 原理:傳感器與被測氣體發(fā)生反應(yīng)并產(chǎn)生與氣體濃度成正比的電信號。通過電極間連接的電阻器,形成與被測氣體濃度成正比的電流。
– 特點:耗電小、線性和重復(fù)性好、壽命長、良好的挑選性和高靈敏度。廣泛應(yīng)用于實驗室領(lǐng)域,是檢測有毒有害氣體最常見和最成熟的技術(shù)。
- 紅外式原理:
– 原理:利用不同元素對特定波長的吸收原理。
– 特點:抗中毒性好、反應(yīng)靈敏,對大多數(shù)碳氫化合物都有反應(yīng),但結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成本高。
- PID光離子化原理:
– 原理:由紫外燈光源和離子室構(gòu)成,待測氣體在紫外燈的照射下離子化,生成正負離子,在電極間形成電流,通過檢測電流大小確定氣體濃度。
– 特點:通過檢測離子化氣體產(chǎn)生的電流來確定氣體濃度。
- 熱導(dǎo)傳感器原理:
– 原理:通過測量氣體對熱量的傳導(dǎo)進行測量。氣體存在時,會吸收傳感器元件產(chǎn)生的熱量,導(dǎo)致溫度變化,進而轉(zhuǎn)化為電信號表示氣體濃度。
– 特點:基于熱傳導(dǎo)原理進行氣體檢測。
- 光學(xué)波導(dǎo)原理:
– 雖然未在提供的參考文章中明確提及,但光學(xué)波導(dǎo)原理通常涉及利用光的傳播和變化來檢測氣體濃度。
以上分類和描述提供了氣體檢測儀傳感器原理的概覽,實際應(yīng)用中可能會根據(jù)具體需求和條件選擇適合的傳感器原理。