1. 红外线粉尘传感器
红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能可分成五类,按探测机理可分成为光子探测器和热探测器.红外传感技术已经在现代科技、国防和工农业等领域获得了广泛的应用.
红外技术发展到现在,已经为大家所熟知,这项技术在现代科技、国防科技和工农业科技等领域得到了广泛的应用.红外传感系统是用红外线为介质的测量系统,按照功能能够分成五类:(1)辐射计,用于辐射和光谱测量;(2)搜索和跟踪系统,用于搜索和跟踪红外目标,确定其空间位置并对它的运动进行跟踪;(3)热成像系统,可产生整个目标红外辐射的分布图像;(4)红外测距和通信系统;(5)混合系统,是指以上各类系统中的两个或者多个的组合.
主要是由一种高热电系数的材料,如锆钛酸铅系陶瓷、钽酸锂、硫酸三甘钛等制成尺寸为2*1mm的探测元件.在每个探测器内装入一个或两个探测元件,并将两个探测元件以反极性串联,以抑制由于自身温度升高而产生的干扰.由探测元件将探测并接收到的红外辐射转变成微弱的电压信号,经装在探头内的场效应管放大后向外输出.为了提高探测器的探测灵敏度以增大探测距离,一般在探测器的前方装设一个菲涅尔透镜,该透镜用透明塑料制成,将透镜的上、下两部分各分成若干等份,制成一种具有特殊光学系统的透镜,它和放大电路相配合,可将信号放大70分贝以上,这样就可以测出10~20米范围内人的行动.
人体辐射的红外线中心波长为9~10--um,而探测元件的波长灵敏度在0.20--um范围内几乎稳定不变.在传感器顶端开设了一个装有滤光镜片的窗口,这个滤光片可通过光的波长范围为7~10--um,正好适合于人体红外辐射的探测,而对其它波长的红外线由滤光片予以吸收,这样便形成了一种专门用作探测人体辐射的红外线传感器.
被动式热释电红外探头(PIR)的优缺点:
优点:本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,隐蔽性好.价格低廉.
缺点:
◆容易受各种热源、光源干扰
◆被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收.
◆环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵.
2. 红外线粉尘传感器安装需要设计院设计吗
PM2.5传感器有红外粉尘传感器和激光粉尘传感器两种,结构不同,性能也而不同,相当于有红外粉尘感传感器,激光传感器价格更高,当然,精度和一致性也更好
3. 激光粉尘传感器模块
1、使用中光电传感器的前端面与被检测的工件或物体表面必须保持平行,这样光电传感器的转换效率最高。
2、安装焊接时,光电传感器的引脚根部与焊盘的最小距离不得小于5mm,否则焊接时易损坏管芯。或引起管芯性能的变化。焊接时间应小于4秒。
3、对射式光电传感器最小可检测宽度为该种光电开关透镜宽度的80%。
4、当使用感性负载(如灯、电动机等)时,其瞬态冲击电流较大,可能劣化或损坏交流二线的光电传感器,在这种情况下,请将负载经过交流继电器来转换使用。
5、红外线光电传感器的透镜可用擦镜纸擦拭,禁用稀释溶剂等化学品,以免永久损坏塑料镜。
6、针对用户的现场实际要求,在一些较为恶劣的条件下,如灰尘较多的场合,所生产的光电传感器在灵敏度的选择上增加了50%,以适应在长期使用中延长光电传感器维护周期的要求。
7、光电传感器必须安装在没有强光直接照射处,因强光中的红外光将影响接收管的正常工作。
4. 红外光学气体传感器
仪器工作原理:HS-500型红外定硫仪是上海科果仪器有限公司利用了SO2在7.4mm处具有较强吸收带这一特性,通过测量气体吸收后的光强变化量,分析SO2气体浓度百分含量,间接确定被测样品中的硫元素的百分含量。
仪器组成:HS-500型红外定硫仪 分析室包括红外光源、反射镜、调制盘、吸收池、滤光片和探测器。红外光源用电加热到800℃左右产生红外辐射光,经调制器把光信号调制成80Hz的交变信号入射到吸收池,该红外光经吸收池中的SO2 气体吸收后,再经过窄带滤光片滤去除上述波长外的其它光辐射的能量,入射到探测器上,则探测器上测到的是SO2气体浓度相对应的光强,经过探测器光电转化为电信号,放大后输出模拟量信号,经A/D模数转换后,通过USB通信口送上位微机归一化处理,积分反演为硫元素的百分含量。
仪器用途:
HS-500型定硫仪(测硫仪,或高频红外测硫仪)是以热释电传感器为核心,由高频感应燃烧炉和微机控制系统组成的智能化红外分析仪器。分析软件基于WINDOWS XP操作平台,具有标准WINDOWS中文操作界面和人性化的人机交互功能。主要用于煤炭、焦炭、矿石等材料中硫元素含量的快速测定。
HS-500型定硫仪主要技术性能
采用人性化设计,结构体和控制板全部采用现代加工工艺生产,产品细致精密、美观大方
微处理单元采用目前最流行的ARM9系统,融合高速USB和以太网TCP/IP协议的双通讯接口
国内首创采用多元非线性拟合技术的线性化定标软件,单点拟合和及多点拟合校正
采用高性能钽酸锂热释电红外传感器,提高系统检测灵敏度
气路系统恒压恒流、分析数据稳定性
采用3 5KW,风冷陶瓷功率管,加热功率稳定、可靠
高频炉功率可调,适合于不同材质样品分析要求
炉头自动清扫装置可减少粉尘对分析结果的影响
炉头加热装置使硫的转化率趋于一致,提高了硫测定的稳定性
全方位数据库检索,分析结果远程网络查询
HS-500型定硫仪主要技术参数
1、分析范围:
硫:0.001%~99.99%
2、灵敏度(最小读数):0.00001%
3、分析精度:
碳:0.0001%或RSD≤0.5%
硫:0.0001%或RSD≤1.0%
4、分析误差:
达到或优于国标
5、分析时间:20~60s(自动控制)
6、电子天平:0~100g
称量精度:0.0001g
5. 红外粉尘传感器原理
工作原理
利用红外线的物理性质来进行测量。红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。任何物质,只要它本身具有一定的温度(高于绝对零度),都能辐射红外线。红外线传感器测量时不与被测物体直接接触,因而不存在摩擦,并且有灵敏度高,反应快等优点。
红外线传感器包括光学系统、检测元件和转换电路。光学系统按结构不同可分为透射式和反射式两类。检测元件按工作原理可分为热敏检测元件和光电检测元件。
热敏元件应用最多的是热敏电阻。热敏电阻受到红外线辐射时温度升高,电阻发生变化(这种变化可能是变大也可能是变小,因为热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻),通过转换电路变成电信号输出。
6. 粉尘在线监测传感器
答:矿用粉尘传感器检定规程:JJG 846 中华人民共和国国家计量检定规程 粉尘浓度测量仪
7. 粉尘激光传感器
1.关机断电 确认净化器处于关机状态,并切断电源
2.打开滤芯仓门 下压仓门开关,打开滤芯仓门
3.打开传感器后盖 传感器后盖开关位于滤芯仓内顶部、后盖正下方
4.拆除旧传感器 用螺丝刀拧下粉尘传感器上方的螺丝,从凹槽中取出传感器
5.用数据连接线连接空气净化器和米嗅传感器,然后将传感器固定在凹槽中
6.将传感器后盖由上至下按回原位,盖好滤芯仓门,重新接通电源,启动净化器。用米家APP可以查看实时的PM2.5示数
8. 光学粉尘传感器
外部空气在抽风机的吸力下通过迷宫式进气 口进入传感器暗室。
空气中的浮游粉尘在暗室内受到激光发生器发出的平行光照射时,粉尘的散射光强度正比于质量浓度,该散射光经过光电转换器转换成光电流,经主控板的光电流积分电路转换成与散射光强成正比的光电脉冲数。计算脉冲数即可测出粉尘的相对质量浓度,通过标定在设置键盘上预设K值,工作时便可直接在 数码显示屏上显示空气中的粉尘质量浓度(mg/m3)。9. 红外线粉尘传感器工作原理
红外线人体感应器是指当有人进入产品的感应范围之后用探测仪探测人体的变化。
雷达感应的感应原理是基于多普勒效应原理,为物体辐射的波长因为波源和观测者的相对运动而产生变化。在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高(蓝移blue shift);在运动的波源后面时,会产生相反的效应。波长变得较长,频率变得较低(红移red shift);波源的速度越高,所产生的效应越大。
红外感应感应距离一般,角度比较小,受环境、温度、灰尘等影响比较大,在37度情况下,感应距离会缩短和不稳定。
雷达感应综合特性:感应距离更远,角度广,无死区,能穿透玻璃和薄木板,不受环境、温度、灰尘等影响。反映速度快,隐蔽性好,是目前领先的感应技术。
10. 粉尘传感器原理图
答:煤矿粉尘传感器一旦报警,相关管理人员必须高度重视,迅速排查报警原因,立即采取安全措施。
一般情况是粉尘超标,已经存在煤尘爆炸危险和人身遭受粉尘伤害,应该马上采取降尘、除尘措施,如巷壁洒水灭尘,加强通风除尘,直到降低到安全值以下。
还有可能传感器出现故障或位置不正确,这要相关人员现场处理。