ガス検知器の応答時間
応答時間は、検知したガスに対するガスセンサの応答速度を表します。 原則として、応答が速いほど良いです。つまり、ガスセンサーが測定ガスに接触するか、ガス濃度が変化するとすぐに、デバイスの抵抗値は決定された抵抗値に即座に変化します。 しかし実際には、安定した値に達するまでには常に時間がかかります。 応答時間tresは、エレメントが測定対象のガスと接触した後、抵抗がこの濃度で安定した抵抗値の90%に達するのに必要な時間として定義されます。 これは応答時間として定義され、一般に tres で表されます。
ガス検知器の回復時間
応答時間とは異なり、検出されたガスに対するガスセンサーの脱着速度を表し、脱着時間とも呼ばれます。 繰り返しますが、この時ができるだけ早く来ることを願っています。 回復時間 trec は、エレメントが検知ガスから離れ、抵抗値が通常の空気中の抵抗値の 10% に回復するまでの時間として定義されます。 これは回復時間として定義され、trec で表されます。
ガスセンサーとその分類
センサーとは、特定の法則に従って測定して使用可能な出力信号に変換できるデバイスまたはデバイスを指し、通常は感知要素と変換要素で構成されます。 その中で、敏感な要素は、測定されたものを直接感じたり反応したりできるセンサーの部分を指します。 変換要素とは、感知要素によって感知または応答された測定値を、送信または測定に適した電気信号に変換できるセンサーの部分を指します。
ガスセンサーには、主に半導体センサー(抵抗式・無抵抗式)、絶縁体センサー(接触燃焼式・静電容量式)、電気化学式(定電位電解式、ガルバニ電池式)のほか、赤外線吸収式、水晶発振式、ファイバータイプ、熱伝導タイプ、弾性表面波タイプ、ガスクロマトグラフィーなど
ゼロドリフト
ゼロドリフトとは、ガス検知器を一定期間使用したり、新しい環境に適用したりした場合に、清浄な空気中またはガスのない環境で検知器の指示値が(正のドリフト)よりも大きくなったり、小さくなったりする現象です。ゼロより(負のドリフト)。






