發布日期:2022-05-11 點擊率:24
紅外光電傳感器在我們的生活中是一個很常見的物品,相信朋友們對它應該也是不陌生的,那關于粉塵對紅外光電傳感器有影響嗎這個問題大家了解過嗎?下面就關于紅外光電傳感器一起來看看吧。
粉塵對紅外光電傳感器有影響嗎
紅外原理粉塵傳感器和激光原理粉塵傳感器
一,結構和原理
紅外原理粉塵傳感器的結構和電路比較簡單。其光源為紅外LED光源,氣流進出風口主要靠電阻發熱以獲得熱氣流流動,有顆粒通過即輸出高電平。輸出信號只有PWM型號。
激光傳感器的結構和電路相對復雜。其光源為激光二極管。采樣空氣通過風扇或鼓風機推動,通過復雜設計的風道,進行檢測。當空氣中的細顆粒物進入激光束所在區域時,將使激光發生散射;散射光在空間360°都有輻射,我們在適當位置放置光電探測器,使之只接收散射光,然后經過光電探測器的光電效應產生電流信號,經電路放大及處理后,即可得到細顆粒物濃度值。輸出信號一般為串口輸出。
二,價格與成本
紅外原理粉塵傳感器在業內已成熟應用多年,市場價位大約在二十多元。
而激光原理粉塵傳感器在業內剛剛興起,價格在百元左右。
兩者的成本差距,主要是因為后者的物料成本中增加了激光發生器和風機等機構且需要復雜電路結構,并有較高的技術門檻。
三,測量精度
紅外原理粉塵傳感器只能檢測到1um以上的顆粒,測量精度不足。因為紅外LED光散射的顆粒信號較弱,只對大于1um的大顆粒有響應,而且又僅用加熱電阻來推動采樣氣流,采樣數較少,數據計算完全交由上位機進行。
而激光傳感器可以檢測到0.3um以上的顆粒。因為自帶高性能CPU,采用風扇或鼓風機采集大量數據,經由專業顆粒計數算法分析;綜上,在采樣數、數據源、算法三方面都比紅外粉塵傳感器更有優勢。
四,應用場合
由于精度不足,紅外原理傳感器主要用于工礦揚塵,檢測對象為大粒徑、高濃度粉塵,檢測級別是mg/m3,無法準確測量PM2.5的濃度。
而激光原理傳感器主要應用在PM2.5檢測領域,以精度量化PM2.5質量。可嵌入到家用(車載、手持)空氣檢測儀、空氣凈化器中。此外,激光原理傳感器在物聯網數據采集、環境質量檢測等領域亦有應用。
五,發展趨勢
在激光原理傳感器進入民用領域之前,空氣凈化器中大量采用了紅外原理傳感器。但隨著空氣凈化行業的發展,激光原理傳感器的造價在逐步降低,終端客戶對精準測量空氣質量的要求也越來越高。采用激光原理傳感器、精準量化PM2.5質量已是業內公認的趨勢。今年已有部分空氣凈化器采用了激光原理傳感器。
粉塵對紅外光電傳感器有影響嗎
以上就是關于粉塵對紅外光電傳感器有影響嗎的相關內容啦,紅外光電傳感器是一個我們生活中比較重要的東西,朋友們多了解點也是好的喲。
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權利要求說明書
說明書
幅圖
(
54
)發明名稱
一種基于紅外原理的粉塵傳感器
(
57
)摘要
?
本實用新型提供一種基于紅外原理的粉塵
傳感器,包括燕尾滑塊、燕尾槽、清潔棉、磁鐵
塊、定位孔、金屬導柱、加熱盤以及電阻加熱
絲,燕尾滑塊固定在承載盤環形側面上,燕尾槽
開設在通孔內環形側面上,清潔棉安裝在承載盤
環形側面下部位置,該設計實現了通孔內粉塵的
快速清潔功能,清潔效果佳,磁鐵塊安裝在定位
孔內左端面上,定位孔開設在固定耳上方的上蓋
板右端面上,金屬導柱安裝在防護罩左端面上,
描述
灰塵傳感器工作原理
灰塵傳感器是日本生產的用于感知灰塵的一種日常用機械。可以感知煙草產生的煙氣和花粉,房屋粉塵等1微米以上的微小粒子。
微粒和分子在光的照射下會產生光的散射現象,和此同時,還吸收部分照射光的能量。當一束平行單色光入射到被測顆粒場時,會受到顆粒周圍散射和吸收的影響,光強將被衰減。如此一來便可求得入射光通過待測濃度場的相對衰減率。而相對衰減率的大小基本上能線性反應待測場灰塵的相對濃度。光強的大小和經光電轉換的電信號強弱成正比,通過測得電信號就可以求得相對衰減率。
灰塵傳感器的特點
體積小,重量輕,便于安裝.5V的輸入電路,便于信號處理。內藏氣流發生器,可以自行吸引外部大氣。灰塵傳感器保養簡單,可以長期保持傳感器的特性。
1、PWM方式輸出;
2、結構緊湊,重量輕;
3、容易安裝;
4、單電源供電;
5、價格低。低成本灰塵傳感器PD4NS。
灰塵傳感器應用
1、空氣凈化器和空氣清新機;
2、空調;
3、空氣質量監控儀;
4、空調等相關產品。
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PM2.5傳感器也就是粉塵傳感器,或者灰塵傳感器、顆粒物傳感器,可以檢測周圍空氣中粉塵顆粒濃度的大小。在空氣動力學中,直徑小于10微米的粉塵是能夠通過器官直接進入人體肺泡區,然后10微米以上的粉塵顆粒通過撞擊沉積,大部分沉積在鼻咽部,而小于10微米的粉塵會進入呼吸道,5微米以下大小直徑的粉塵會直徑沉積在肺泡,這樣便會造成人體的呼吸道感染,甚至肺部疾病。
PM2.5傳感器的原理是通過紅外或者激光的光線照射,根據光的散射原理獲取顆粒物濃度大小。因為微粒和分子在光的照射下會產生光的散射現象,與此同時還會吸收部分照射光的能量。當一束平行單色光入射到被測顆粒場時,會受到顆粒周圍散射和吸收的影響,光強將被衰減。如此一來便可求得入射光通過待測濃度場的相對衰減率。而相對衰減率的大小基本上能線性反應待測場灰塵的相對濃度。光強的大小和經光電轉換的電信號強弱成正比,通過測得電信號就可以求得相對衰減率,進而就可以測定待測場里灰塵的濃度。
PM2.5傳感器中的粉塵傳感器的內部位于對角處安放著紅外線發光二極管和光電晶體管,兩者的光軸是相交的,當含有粉塵的氣流通過光軸相交區域時,氣流中的粉塵便會對紅外光線產生反射,而反射的光強將會和氣流中的粉塵濃度成正比。傳感器內的光電晶體管能夠探測空氣中的反射光,即使是很小的煙草顆粒物也能被檢測到,紅外發光二極管發射出光線遇到粉塵產生反射光,接收傳感器檢測到反射光的光強,輸出信號,根據輸出信號光強的大小判斷粉塵的濃度,通過輸出兩個不同的脈寬調制信號區分不同灰塵顆粒物的濃度。
HPD05紅外PM2.5傳感器
廣州勒夫邁智能科技有限公司的HPD05粉塵傳感器便是利用紅外光學的方法檢測空氣中的粉塵濃度,在傳感器中一個IRLED和一個圖像傳感器光軸相交,當帶粉塵的氣流通過交叉區域,產生反射光。圖像傳感器檢測到粉塵反射的IRLED光線,根據輸出的強弱判斷粉塵的濃度。該款傳感器最小能檢測的顆粒物直徑大小是0.5微米,也就是像香煙顆粒物這些都能夠檢測出來。
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