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TP-1.1A 非加热低功耗甲烷气体传感器产品说明书 TP-1.1A 是采用纳米级 SnO 2 进行合理的半导体掺杂,以微珠结构制成的非加热、低功耗、对甲烷高度灵敏的可燃气体传感器。由于其低功耗的特点,派生一些加热元件不可能达到的技术指标,经过多年可靠性实验,其性能指标超过了加热式、旁热式及催化燃烧式可燃气体传感器,是可燃气体传感器一个重要的分支。 一、综述1 、特点
• 低功耗 ☆ 寿命长 ( ≥ 5 年 ) 2 、应用 ☆ 煤矿瓦斯监测、工业甲烷、天然气监测 ☆ 民用燃气泄漏报警 ☆ 以天然气为动力燃料的汽车安全监测 ☆ 便携式气体探测仪
3 、结构 注: 元件帽带标识方向为负极 。 4 、基本测试电路 图 2 表示 TP-1.1A 的测试电路。 V I 是加在传感器上的电压 V O 是负载电阻 R L 上的电压输出 传感器的信号通过 R L 上电压的变化获得。 传感器电阻变化可通过公式: R S =(V I -V O ) · R L /V O 获得。 5 、工作条件
6 、机械强度
• 拉力: 5KG 在每个方向 二、敏感特性 1 、 TP-1.1A 对多种可燃气体的敏感特性 图 3 表示 TP-1.1A 对各种气体的反应关系 Y 轴代表的是传感气电阻 R S ( 在目标气体中 ) , R O ( 在空气中 ) 的比 图 4 是表示测试电路 V O 的输出在不同气体及浓度下的变化曲线。
2 、温湿度的影响 • 恒定湿热试验: 40 ℃ , 95%RH , 96 小时 ( 见图 5) 。 Y 轴表示 V O 的输出电压值。
图 5 恒定湿热实验 • 低温实验: (-40 ℃ ,4 小时 ) 低温实验记录
注: Δ ※代表传感器输出出现振荡波型 其中 Δ 代表50秒内振荡2~3次 ※ 代表 50 秒内振荡 1 次 注:在干燥的条件下 ( ≤ 70%RH)V O 输出会出现正弦振荡现象,振幅在 0~2V 之间的正弦振荡,这种状态对气敏特性没任何影响,反而进入了更低功耗状态,降低功耗尽 40% ,其特性见图 6 。 5V 4.04V 3.5V 3.85V 2.5 0.04 清洁空气中 注入 气体 甲烷浓度 0.25% 0.5% 1.00% 图 6 • 0 ℃环境下传感器工作状态记录
• 高温高湿实验: 70 ℃, 98%RH
• 高浓度甲烷实验: 将 0~7# 传感器置于 10% 的甲烷环境中 2 小时,放气前后的数据状态。
6 )油分子附着试验 方法:将传感器外壳打开,将食用油珠涂到传感珠外表,采用两种方式通电脱附。
一种是安装于报警器上按一下复位键,绿灯闪烁,大约 24 小时后,传感器进入工作状态,灵敏度如初。
3 、气体反应特性 图 8 表示传感器的输出 V O 在空气及 2000ppm 的甲烷空气中的变化情况,从图上可以看出,传感器的反应速度和恢复速度特别快。
图 8 TP-1.1A 的反应特性 图 9 长期储存后 TP-1.1A 通电后的特性 4 、 TP-1.1A 的初始状态 大概通电后 0.5~10 小时后才能恢复到正常工作状态,给报警器设计增添了麻烦,但是若采用应用原理图中虚线部分的设计, 3 分钟内就能脱附。软件设计模式为:上电后检测 LM393 的第 7 脚 OUTB 是否有输出,若有输出则单片机输出 CLR 信号,使 Q 3 导通, R 4 和 R 1 形成并联 ( 加大了脱附电流 ) 。待 OUTB 输出消失后,单片机使 Q 3 关断,进入正常工作状态,若上电后 OUTB 没有输出,直接进入正常工作状态。(注:此种模式可有效清除传感器表面油污,使传感器长期在设定的报警点内工作) |
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特点:
☆ 能够感应紫外线UVa与UVb波段;
☆ GaN材料制作;
☆ 内部视觉盲区;
☆ 光电模式;
☆ 最优性价比;
☆ 灵敏度高;
☆ 可靠性好;
☆ 封装小
应用:
☆ 紫外辐射强度测量仪/紫外光测量仪
☆ 紫外光监视器
参数 |
符号 |
条件 |
最小值 |
中心值 |
最大值 |
单位 |
光谱带宽变化范围 |
λb |
— |
290 |
— |
400 |
nm |
峰值灵敏度波长 |
λp |
— |
— |
330 |
— |
nm |
暗输出电压 |
Vdark |
Ee=100mW/m2 |
— |
0 |
0.2 |
mV |
灵敏度 |
Vs |
RL=1MΩ |
3.9 |
4.0 |
4.1 |
mV/UVI |
反向击穿电压 |
VBR |
— |
30 |
40 |
100 |
V |
正向电压 |
VF |
If=10mA |
2.6 |
3.0 |
3.5 |
V |
总电容 |
Ct |
f=1MHz |
— |
6 |
— |
pF |
上升时间 |
tr |
RL=1MΩ |
— |
10 |
— |
mS |
下降时间 |
tf |
— |
500 |
— |
mS |
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