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工作原理
● 非分光红外技术(Dual Beam NDIR)工作原理
待测气体对特定波长的红外线产生很强的吸收,根据朗伯-比尔定律,光谱被吸收的量同气体的浓度有很高的相关性,通常称之为非分光红外法(NDIR)。与电化学、催化燃烧、固体电解质、半导体气体传感器技术比较,NDIR 具有如下优点:选择性好、不易受有害气体影响而中毒老化、响应速度快及稳定性好、信噪比高等。
● MOX气体传感器的基本工作原理
MEMS金属氧化物半导体传感器,采用微电子技术(MEMS)的成膜工艺在陶瓷衬底上淀积金属氧化物敏感层,利用敏感层下的铂电阻做加热器和测温元件。目前基于该“三明治”结构的传感器,可以实现MEMS工艺的兼容与加工,解决了传统固体电解质式气体传感器工艺兼容性差、器件结构复杂等问题。
产品特性
1、CO2的测量,采用非分光红外光谱吸收技术(NDIR),在0-10000ppm 测量范围内精度可达±(50ppm+5%读数);响应时间快速T90≤15s,无气体交叉干扰,超低功耗模式可达μA 级,寿命可达15年;
2、CO/HC/H2的测量,采用自主MEMS产线的金属氧化物半导体MOX传感器;它采用了电子鼻技术进行组份筛选,对CO/HC/H2气体选择性好,温湿度影响小,检测信号稳定的优点。同时可以根据厂家的热失控研究结果扩展检测其他多种气体;半导体CO/HC/H2传感器寿命超过15年,具有有机硅气体的抗腐蚀性。
3、模组采用车规级成熟电路设计,可适应恶劣车载环境;
4、CAN/LIN/485实时通讯,防护等级可达IP65。
应用领域
● 新能源汽车锂离子电池热失控安全预警监测
● 储能电站安全预警监测
● 汽车车内气体检测
技术参数
参数类型 | 参数指标 |
检测原理 | CO2:非分光红外光谱吸收技术( NDIR) CO:金属氧化物半导体气体检测原理(MOX) 气压:压阻式 温度:热敏电阻(NTC) |
检测参数 | CO2(可扩展定制 CO、温度、压力 CH4+H2) |
检测范围 | CO2: 0ppm-10000ppm CO:1-1000ppm 气压P:80kPa~120kPa 温度T:-40℃~125℃ |
分辨率 | 1ppm |
检测精度 | CO2:±(50ppm+5%读数) CO:±40ppm或±30%读数取大值 压力P:±0.1kPa 温度T:±2℃ |
响应时间 | T90<15s |
输出方式 | CAN/LIN/UART/模拟电压 |
工作条件 | -40℃~+85℃; 0~99%RH(非凝结) |
存储条件 | -40℃~+110℃;0~99%RH(非凝结) |
工作压力 | 80kPa~120kPa |
供电电压 | DC 9~16V,标准电压DC 12V |
平均工作电流 | ≤100mA,@DC12V(可启动低功耗模式,支持24小时在线监测) |
静态电流 | <100uA,休眠模式 |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:0371-86630636
联系我们
咨询热线:0371-86630636
电话:15890136388
邮箱:service@hnfosen.com
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