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ガス検知器と各種センサーの原理

Oct 19, 2022

酸素検出器には、ガルバニ電池のアイデアが使用されています。 その設計には、薄い層によって外側から密閉されたガルバニ電池に鉛陽極と銀陰極を取り付けることが含まれます。 酸化還元反応は、酸素を含んだ空気が薄層を通って流れ、カソードに到達するときに起こります。 したがって、センサーは、酸素レベルに比例する mV レベルの出力電圧を持ちます。 この電圧信号が増幅された後、電圧と電流が変換され、出力は酸素パーセント (0-30%) の範囲内の含有量を表す 4-20mA の標準信号になります。


有毒および有害ガス検知器は、世界中から輸入され、制御された電位電気分解アプローチを使用する電気化学センサーを使用します。 各種ガス用にセンサを変更し、分極電圧値を変更することにより、各種ガスの分極電圧を測定することができます。


テストガスは膜を通って作用電極に到達し、そこで酸化還元反応が起こります。 センサーは小さな電流を生成します。 この電流は、存在する危険なガスの量に正比例して変化します。 サンプリングと処理の後、電流信号は電圧に変換され、電圧信号は増幅されます。 危険有害ガスの検知範囲内の含有量(ppm値)を電圧電流換算して4-20mAの標準信号出力に変換します。


有機揮発性物質は、ガス検出に光イオンイオン化ガスの原理を使用する世界最高品質の光イオンガスセンサー (PID) を使用します。 具体的には、イオンランプが発生する紫外光を対象ガスに照射・衝突させる。 ターゲットガスは、十分な紫外線エネルギーを吸収した後、イオン化されます。 ガスのイオン化によって発生する微小な電流を検出することで、ターゲットを検出できます。 ガス濃度。


プロの赤外線原理センサーは、二酸化炭素検出器で使用されます。 赤外線光子の物理的特性に基づいて測定を行うセンサーです。 光電検出素子、光学系、検出素子から構成されています。 さまざまな構造上の違いにより、光学系は透過型と反射型の 2 種類に分類できます。 検出素子は、その動作モードに応じて、熱式と光電式の 2 つのカテゴリに分けることができます。 サーミスタは、最も頻繁に使用される熱素子です。 変換回路は、サーミスタに赤外線が照射されると、サーミスタの抵抗値、温度、および出力を電気信号に変換します。


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