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格斯圖儀器
紅外氣體傳感器運作的基本原理是依靠對以上事實的發現。表1中顯示了典型的紅外光譜,包括一氧化碳、丙烷、己烷和二氧化碳。
表1: 吸收光譜 設計原理所有紅外氣體傳感器都有基本的組成部分:一個紅外源(即白熾燈),探頭(如熱電池,煙火探頭),選擇適當波長的方法(如光帶通過干擾過濾器)和樣本元件。輻射從輻射源通過樣本元件和波長選擇器。波長選擇對傳感器的相對選擇性有相當大的影響。未被樣本吸收的輻射被探頭測出,對樣本中目標氣體的濃度值提供測量的結果。樣本中的另一個探頭(或渠道)被設置成另一種波長,不會被樣本中任何可能出現的波長稀釋,這通常被用來提供參考測量值。 另一個增強紅外傳感器表現的元件是溫度傳感器。所有這些元件必須有溫度附件來進行補償,以提供準確的氣體濃度值。溫度傳感器(通常是熱敏電阻)應放在探頭內或非常接近探頭的地方。 紅外傳感器能在紅外源和探頭之間,為目標氣體分子的測量提供有效的測量值。因而,輸出信號不僅隨氣體濃度變化,而且受氣壓影響也會變化,即他們是部份壓力設備。為保證測量的高精確性,必需提供氣壓補償。這就說明了具有更長的光學路徑的傳感器(輻射距離從輻射源到探頭)有更高的靈敏性,需要更低的力學范圍但增加的決議。 如果目標氣體是一種氣體,固定光路設備又處于在恒定氣壓下,則輸出信號(及信號/聲音比率)會隨著氣體濃度增加成類似于指數衰變的趨勢,即紅外傳感器是固定地非線性傳感器。測量的準確性隨著氣體濃度的增加降低。 上述對個組件的說明是非常典型的紅外傳感器,但在任何一個實用系統中都需要有支持電子。更常用的探測技術是使用放大設備來放大探頭輸出的極小的模擬信號,被放大的輸出信號在被模擬過濾后能提高測量的準確性。 紅外源還需要有一條電路,它通常通過波動來調節紅外源的輸出(可能以前的設計是使用固定照明和機械錘)。這使得射線散發強度呈周期性變化,并使得同步監測技術的使用成為可能。 為進行溫度和氣壓補償,通常會在一臺微處理器里使用計算機系統。這首先要求將模擬信號轉換成數字信號,然后補償的數據會以某種形式傳送給用戶。
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