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供應波蘭紅外傳感器SGX Sensortech
波蘭SGX Sensortech集成紅外氣體傳感器已經使用*技術設計的ARM7TDMI核心微控制器和通過軟件設計必要的技術已經實施以提高設備的可靠性小化故障可能性。 INIR是一個用戶友好的數字氣體傳感器,旨在減少實施時間,從而提高了生產率。集成IR包含必要的電子設備和使用紅外氣體的嵌入式固件降低功耗的傳感技術。
傳感器將采樣原始信號以輸出線性的溫度補償信號與所施加的氣體濃度成比例。的輸出信號有數字和模擬形式。INIR為用戶提供了一種簡單的方法將紅外氣體傳感器集成到氣體中檢測儀器大大減少所需的開發時間和專業知識實施。集成IR也可以在工廠使用經過校準,無需安裝即可安裝在各種氣體和目標中重新校準濃度(如果需要)。
用于與集成紅外氣體通信傳感器,尤其是圍繞傳感器通用異步接收/發送(UART)通信協議。除了以上這個該文件包含了交流的例子基于現實生活中的假設,假設INIR氣體傳感器連接到另一個微控制器通過UART(TX,RX引腳)。所使用的核心技術融合了久經考驗的NDIR氣體傳感技術結合強大,高度可靠的ARM7 MCU安裝在印刷電路板上。 INIR已經設計為7引腳的改進數字版本單個氣體傳感器,例如IR12GM_1,它使用支撐的白熾燈可產生額外的沖擊保護。必要的電子電路和嵌入式固件計算線性化和提供溫度補償濃度數字和模擬(12位)輸出。的組態單元EK4可用于設置,校準并使用易于使用的PC軟件評估INIR。或者,可以通過UART控制INIR可與外部微處理器一起使用。裝置包含完整的故障診斷–信息正在通過數字字符串與溫度一起發送傳感器的輸出和線性化濃度以百萬分之一(ppm)為單位。
波蘭SGX Sensortech紅外線傳感器是一種能夠感應目標輻射的紅外線,利用紅外線的物理性質來進行測量的傳感器。按探測機理可分成為光子探測器和熱探測器。 紅外傳感技術已經在現代科技、國防和工農業等領域獲得了廣泛的應用。
進口波蘭SGX Sensortech紅外線傳感器依動作可分為:
(1) 將紅外線一部份變換為熱,藉熱取出電阻值變化及電動勢等輸出信號之熱型。
(2) 利用半導體遷徙現象吸收能量差之光電效果及利用因PN 接合之光電動勢效果的量子型。
熱型的現象俗稱為焦熱效應,其中蕞具代表性者有測輻射熱器 (THERMAL BOLOMETER),熱電堆(THERMOPILE)及熱電(PYROELECTRIC)元件。
熱型的優點有:可常溫動作下操作,波長依存性(波長不同感度有很大之變化者)并不存在,造價便宜;
缺點:感度低、響應慢(MS之譜)。
量子型 的優點:感度高、響應快速(ΜS 之譜);
缺點:必須冷卻(液體氮氣) 、有波長依存性、價格偏高;
紅外線傳感器特別是利用遠紅外線范圍的感度做為人體檢出用,紅外線的波長比可見光長而比電波短。紅外線讓人覺得只由熱的物體放射出來,可是事實上不是如此,凡是存在于自然界的物體,如人類、火、冰等等全部都會射出紅外線,只是其波長因其物體的溫度而有差異而已。人體的體溫約為36~37°C,所放射出峰值為9~10微米的遠紅外線,另外加熱至400~700°C的物體,可放射出峰值為3~5微米(不是MM)的中間紅外線。
供應波蘭紅外傳感器SGX Sensortech
紅外技術已經*,這項技術在現代科技、國防科技和工農業科技等領域得到了廣泛的應用。紅外傳感系統是用紅外線為介質的測量系統,按照功能能夠分成五類:
(1)輻射計,用于輻射和光譜測量;
(2)搜索和跟蹤系統,用于搜索和跟蹤紅外目標,確定其空間位置并對它的運動進行跟蹤;
(3)熱成像系統,可產生整個目標紅外輻射的分布圖像;
(4)紅外測距和通信系統;
(5)混合系統,是指以上各類系統中的兩個或者多個的組合。
選型原則:
要進行—個具體的測量工作,首先要考慮采用何種原理的SGX Sensortech傳感器,這需要分析多方面的因素之后才能確定。因為,即使是測量同一物理量,也有多種原理的傳感器可供選用,哪一種原理的傳感器更為合適,則需要根據被測量的特點和傳感器的使用條件考慮以下一些具體問題:量程的大小;被測位置對傳感器體積的要求;測量方式為接觸式還是非接觸式;信號的引出方法,有線或是非接觸測量;傳感器的來源,國產還是進口,價格能否承受,還是自行研制。
在考慮上述問題之后就能確定選用何種類型的傳感器,然后再考慮傳感器的具體性能指標。
靈敏度的選擇
通常,在傳感器的線性范圍內,希望傳感器的靈敏度越高越好。因為只有靈敏度高時,與被測量變化對應的輸出信號的值才比較大,有利于信號處理。但要注意的是,傳感器的靈敏度高,與被測量無關的外界噪聲也容易混入,也會被放大系統放大,影響測量精度。因此,要求傳感器本身應具有較高的信噪比,盡量減少從外界引入的干擾信號。
傳感器的靈敏度是有方向性的。當被測量是單向量,而且對其方向性要求較高,則應選擇其它方向靈敏度小的傳感器;如果被測量是多維向量,則要求傳感器的交叉靈敏度越小越好。
頻率響應特性
傳感器的頻率響應特性決定了被測量的頻率范圍,必須在允許頻率范圍內保持不失真。實際上傳感器的響應總有—定延遲,希望延遲時間越短越好。
傳感器的頻率響應越高,可測的信號頻率范圍就越寬。
在動態測量中,應根據信號的特點(穩態、瞬態、隨機等)響應特性,以免產生過大的誤差。
線性范圍
傳感器的線形范圍是指輸出與輸入成正比的范圍。以理論上講,在此范圍內,靈敏度保持定值。傳感器的線性范圍越寬,則其量程越大,并且能保證一定的測量精度。在選擇傳感器時,當傳感器的種類確定以后首先要看其量程是否滿足要求。
但實際上,任何傳感器都不能保證的線性,其線性度也是相對的。當所要求測量精度比較低時,在一定的范圍內,可將非線性誤差較小的傳感器近似看作線性的,這會給測量帶來極大的方便。
穩定性
傳感器使用一段時間后,其性能保持不變的能力稱為穩定性。影響傳感器長期穩定性的因素除傳感器本身結構外,主要是傳感器的使用環境。因此,要使傳感器具有良好的穩定性,傳感器必須要有較強的環境適應能力。
在選擇傳感器之前,應對其使用環境進行調查,并根據具體的使用環境選擇合適的傳感器,或采取適當的措施,減小環境的影響。
傳感器的穩定性有定量指標,在超過使用期后,在使用前應重新進行標定,以確定傳感器的性能是否發生變化。
在某些要求傳感器能長期使用而又不能輕易更換或標定的場合,所選用的傳感器穩定性要求更嚴格,要能夠經受住長時間的考驗。
精度
精度是傳感器的一個重要的性能指標,它是關系到整個測量系統測量精度的一個重要環節。傳感器的精度越高,其價格越昂貴,因此,傳感器的精度只要滿足整個測量系統的精度要求就可以,不必選得過高。這樣就可以在滿足同一測量目的的諸多傳感器中選擇比較便宜和簡單的傳感器阿*空壓機配件。
如果測量目的是定性分析的,選用重復精度高的傳感器即可,不宜選用量值精度高的;如果是為了定量分析,必須獲得精確的測量值,就需選用精度等級能滿足要求的傳感器。
對某些特殊使用場合,無法選到合適的傳感器,則需自行設計制造傳感器。自制傳感器的性能應滿足使用要求。