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ガス検出警報器のセンサ検出原理

ネゴシエーション可能更新05/06
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概要

ガス検出警報器のセンサ検出原理、検出ガスの濃度はガス検出トランスミッタに依存し、センサはその核心部分であり、検出原理の違いに基づいて、主に金属酸化物半導体式センサ、触媒燃焼式センサ、定電位電解式ガスセンサ、ガルバニ電池式酸素センサ、赤外式センサ、PID光イオン化センサなどに分けられ、以下に各種センサの原理と特徴を簡単に概説する。

製品詳細

ガス検出警報器のセンサ検出原理

注意:この価格は展示価格のみで、実際の価格は見積書に準じる

ガス検出警報器のセンサ検出原理:検出ガスの濃度はガス検出トランスミッタに依存する。センサーはコア部品です。検出原理の違いにより、主に金属酸化物半導体センサ、触媒燃焼センサ、定電位電解ガスセンサ、ガスセンサなどに分けられる。Varney電池酸素センサ、赤外線センサ、PID光イオン化センサなど。以下に、各種センサーの原理と特徴を簡単にまとめます。


A.金属酸化物半導体センサ

金属酸化物半導体センサは、被測定ガスの吸着作用により半導体の導電率を変化させ、電流変化を比較することにより、警報回路を活性化する。半導体センサは測定中に環境の影響を大きく受けるため、出力線形が不安定である。金属酸化物半導体センサは非常に感度が高いため、現在、ガス漏れ測定分野に広く応用されている。


B.触媒燃焼センサ

触媒燃焼センサの原理は可燃ガスの応用*汎を検出する原理の一つである。出力信号の線形が良く、指標が信頼でき、価格が安く、他の不燃ガスとの交差干渉がないなどの特徴がある。触媒燃焼センサはホイートストンブリッジの原理を採用し、誘導抵抗は環境中の可燃ガスと無炎燃焼を行い、温度に誘導抵抗の抵抗値を変化させ、ブリッジバランスを打破し、安定電流信号を出力させる。後期回路の増幅、安定化、処理は最終的に信頼できる値を示した。


c.定電位電解ガスセンサ

定電位電解センサーは現在の薬物検査分野における*汎的な技術である。この点では、海外の技術が地位にあるため、これらのセンサーの多くは輸入に依存している。定電位電解ガスセンサの構造:プラスチック製の円筒形電池には、動作電極、対極、参照電極が取り付けられ、電極間に電解質が充填され、セパレータは多孔質テトラフルオロエチレンから作られる。*パッケージ。プリアンプとセンサ電極との接続は電極間に一定の電位を印加し、センサを動作状態にする。電解液中のガスは作用電極と酸化または還元反応を起こし、対極で還元または酸化反応を起こす。電極の平衡電位は変化し、変化値はガス濃度に比例する。


d.Gavari電池酸素センサ

ダイアフラム式胃腸酸素センサの構造:プラスチック容器の片側に10 ~ 30μm厚の酸素透過性に優れたポリテトラフルオロエチレン通気膜を取り付ける、貴金属(プラチナ)が容器内部に密着する.、金、銀など)陰極、陽極は容器の反対側または容器の空部分(鉛やカドミウムとプラズマ化する傾向が高い金属)に形成される。水酸化カリウムを使用します。酸素が電解質を通過すると、陽極と陰極は酸化還元反応を起こし、陽極金属をイオン化させて電子を放出する。電流は酸素量に比例する。反応過程全体で陽極金属が消費されるため、定期的にセンサを交換する必要がある。現在、国内の技術はますます成熟しており、このセンサーは国産できる。


e.赤外線センサ

赤外線センサーは各種元素の一定波長に対する吸収原理を利用して、毒性に強く、反応が鋭敏で、ほとんどの炭化水素に反応している。しかし、構造が複雑でコストが高い。


f.PID光イオン化ガスセンサ

PIDは紫外光源、イオン室などの主要部分からなる。イオン室内には正負極があり、電界を形成している。紫外線ランプの照射下で、被測定ガスはイオン化されてプラスマイナスイオンを発生し、電極間に電流を形成する。増幅後の出力信号。PIDは感度が高く、中毒問題がなく、信頼性が高いなどの利点がある。