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氣體傳感器選型指南:環(huán)境適應性、成本分析與核心IC解決方案
氣體傳感器作為環(huán)境監測的核心部件,廣泛應用于工業(yè)安全、智能家居、汽車(chē)電子、醫療設備等領(lǐng)域。不同應用場(chǎng)景對傳感器的溫度適應性、檢測精度、成本控制提出差異化需求。本文將深入解析五大主流氣體傳感器(電化學(xué)、半導體、紅外、催化燃燒、PID)在不同環(huán)境下的性能表現,并對比ADI、TI、Bosch等核心IC廠(chǎng)商的解決方案。
2025-04-16
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森爾(Senseair)S88氣體傳感器煥新升級,住宅環(huán)境的理想選擇!
隨著(zhù)人們生活水平的提升,對居住環(huán)境的舒適度與健康性也愈發(fā)重視,室內空氣質(zhì)量成為關(guān)注的焦點(diǎn)。二氧化碳是影響室內空氣質(zhì)量的關(guān)鍵指標,與人體健康和環(huán)境質(zhì)量緊密相連。ASHRAE(美國采暖、制冷和空調工程師學(xué)會(huì ))為建筑環(huán)境提高室內空氣質(zhì)量、提高能源效率、促進(jìn)可持續發(fā)展提供具體指南。瑞典森爾(Senseair)在紅外氣體(NDIR)傳感器有35年的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗,擁有50多項專(zhuān)利技術(shù),新發(fā)布的Senseair S88傳感器符合ANSI/ASHRAE新標準,以低功耗、高精度的特點(diǎn),為檢測室內空氣質(zhì)量提供實(shí)時(shí)且創(chuàng )新的解決方案。
2024-07-16
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探討適用于電化學(xué)氣體傳感器應用的運算放大器
本文將探討適合乙醇和一氧化碳(CO)等電化學(xué)氣體傳感器應用的運算放大器。還將討論此類(lèi)應用所需的放大器性能,幫助便攜式設備以更低功耗準確測量乙醇和CO,并獲得更理想的結果。
2023-11-14
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攻堅氣體傳感器核心部件國產(chǎn)化,四方光電將創(chuàng )新進(jìn)行到底
創(chuàng )業(yè)是什么?創(chuàng )新是什么?8月21日上午,四方光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四方光電”)董事長(cháng)熊友輝博士坦言,是冒險、是承擔責任,是繼往圣開(kāi)來(lái)學(xué),是永遠要有假想敵。
2023-10-08
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基于紅外熱釋電效應的微型NDIR CO2傳感器,可在不同溫度、濃度下精確測量
據麥姆斯咨詢(xún)報道,近日,中北大學(xué)譚秋林教授團隊在《中國激光》期刊上發(fā)表了題為“雙通道非分光紅外CO2氣體傳感器設計與測試”的最新論文,文中設計實(shí)現了一種微型雙通道非分光紅外(NDIR)CO2氣體傳感器,采用標準氣體濃度標定傳感器的方法,實(shí)現了傳感器的溫度補償,使其能夠在不同溫度與不同濃度的環(huán)境下進(jìn)行精確測量。
2022-11-15
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具有傳感器診斷功能的電化學(xué)氣體測量系統設計分析
氣體檢測儀器廣泛應用于從家用空氣質(zhì)量測量設備到工業(yè)有毒氣體檢測解決方案的各種應用。電化學(xué)氣體傳感器應用的歷史可以追溯到1950年代,當時(shí)開(kāi)發(fā)了用于氧氣監測的電化學(xué)傳感器。這種技術(shù)的首批應用之一是葡萄糖生物傳感器,用于測量葡萄糖的缺氧情況。在接下來(lái)的幾十年中,該技術(shù)得到了發(fā)展,傳感器變得小型化并能檢測多種目標氣體。其中許多儀器使用電化學(xué)氣體傳感器。這種傳感器技術(shù)需要專(zhuān)門(mén)的前端電路來(lái)進(jìn)行偏置和測量。
2021-05-13
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如何使用納米功率EMI耐受型運算放大器改善IoT設計
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應用的設計者有兩個(gè)主要關(guān)注點(diǎn):管理電源以最大限度地延長(cháng)電池壽命,并確??煽康牟僮鞣乐垢鞣N電磁干擾(EMI)。物聯(lián)網(wǎng)革命將導致部設數十億電池和線(xiàn)路供電的連接設備,其中包括許多無(wú)線(xiàn)設備。所有這些設備都在爭奪同一頻率頻譜。這將產(chǎn)生越來(lái)越嘈雜的環(huán)境,其中電磁波從多個(gè)源輻射。自從引入無(wú)線(xiàn)設備以來(lái),電磁信號的干擾已成為共享的未許可頻譜的問(wèn)題,但當操作中的設備的數量增加時(shí),問(wèn)題的重要性也隨之增加。諸如煙霧探測器、有毒氣體傳感器和PIR傳感器等具有無(wú)線(xiàn)能力的終端設備由于它們彼此相互作用,因此需要進(jìn)行額外的輻射EMI測試,如圖1所示。
2021-05-01
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熱導式氣體傳感器的工作原理
導熱氣敏材料根據不同可燃性氣體與空氣導熱系數的差異來(lái)測量氣體濃度。通常導熱系數的差異通過(guò)電路轉化為電阻的變化,傳統的檢測方法是將待測氣體送入氣室,氣室的中心是熱敏元件,如熱敏電阻、鉑絲或鎢絲,加熱到一定溫度。
2020-11-19
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利用光聲效應的MEMS氣體傳感器模塊
光聲效應(photoacoustic effect)在19世紀被發(fā)現,它可以將光轉換成聲音。當物質(zhì)受到周期性強度調制的光照射時(shí),產(chǎn)生聲信號的現象。用光照射某種媒質(zhì)時(shí),由于媒質(zhì)對光的吸收會(huì )使其內部的溫度改變從而引起媒質(zhì)內某些區域結構和體積變化;當采用脈沖光源或調制光源時(shí),媒質(zhì)溫度的升降會(huì )引起媒質(zhì)的體積漲縮,因而可以向外輻射聲波。這種現象稱(chēng)為光聲效應。
2020-11-04
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解決電化學(xué)氣體檢測的技術(shù)挑戰
電化學(xué)氣體傳感器是一種久經(jīng)驗證的技術(shù),其歷史可以追溯到1950年代,當時(shí)開(kāi)發(fā)了用于氧氣監測的電化學(xué)傳感器。這種技術(shù)的首批應用之一是葡萄糖生物傳感器,用于測量葡萄糖的缺氧情況。在接下來(lái)的幾十年中,該技術(shù)得到了發(fā)展,傳感器變得小型化并能檢測多種目標氣體。
2020-10-09
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可燃氣體傳感器模塊對機房蓄電池產(chǎn)生氫氣的檢測
電池是一個(gè)有效的能源存儲介質(zhì),幾乎所有的備用電源系統以及應急電源,如UPS都要使用電池作為儲能介質(zhì),在金融數據中心、電信數據中心、商用辦公樓等再電力保障機房都有安裝應急電源以及備用電源系統。
2020-02-17
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大佬帶你快速了解氣體傳感器
氣體傳感器在日常生活中有諸多應用,如酒精測試儀、氣體報警器等設備,內部均有相關(guān)傳感器以及半導體。那么,關(guān)于氣體傳感器我們應該了解些什么?
2019-06-24
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