粉尘传感器(杨栋)
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粉尘传感器工作原理
粉尘传感器是一种用来检测空气中粉尘浓度的设备,其工作原理基于光散射原理。
具体工作过程如下:
1. 光源发射:传感器内部设有一个光源,通常是一颗发射可见光的LED灯。
这个光源会发射光线,射向检测区域。
2. 光线传播:光线从光源射出后,会在空气中传播。
空气中的粉尘颗粒会与光线发生散射。
3. 接收器接收:传感器内部设有一个接收器,通常是一个光敏电阻或光电二极管。
该接收器用于接收被散射后的光线。
4. 光强检测:接收器测量散射光线的强度。
当空气中有粉尘颗粒时,散射光线的强度会随着粉尘浓度的增加而增强。
5. 信号处理:传感器会将接收器测量到的光线强度转化为电信号,并进行相应的信号处理。
6. 浓度显示:经过信号处理后,传感器会将粉尘浓度转化为可读取的数字或模拟信号,并通过显示器或输出接口展示出来。
专利名称:一种粉尘传感器
专利类型:实用新型专利
发明人:邬兴业,张伯儒
申请号:CN201721186179.X 申请日:20170915
公开号:CN207198001U
公开日:
20180406
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型提供了一种粉尘传感器,包括金属电极,所述金属电极的外壁上包覆有合金绝缘层,所述金属电极的一端的端面裸露;所述金属电极的该裸露的端面上设有用于连接电极引出线的引出线连接部,所述的引出线连接部与所述的金属电极电连接。
本实用新型所述的粉尘传感器,用于输出用于检测粉尘浓度的电流信号,且适于在钢厂、有色金属冶炼等工厂的具有强腐蚀介质的生产环境中使用。
申请人:北京帕克莱斯分析仪器有限公司
地址:100068 北京市丰台区马家堡路55号3-319
国籍:CN
代理机构:济南舜源专利事务所有限公司
代理人:刘晓政
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PPD20V 粉尘传感器模块
特点:
●采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出
单位体积粒子的绝对个数.
●可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等
●微米以上的微小粒子.
●体积小,重量轻,便于安装.
●5V的输入电路,便于信号处理.
●内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气.
●保养简单,可以长期保持传感器的特性.
●用途:空清机,空调器,换气扇,环境监控.
性能指标:
项目规格
动作电源电压信号电路:DC5V±10%
电阻电路(内藏气流发生器):DC/AC5V±10%
消费电流信号电路:MAX.30mA
电阻电路(内藏气流发生器):MAX.160mA
动作温度湿度-10~45,95%RH(
℃不可结露)
保存温度-30~60℃
尺寸W88 x H60 x D20 (mm)
质量约38g
检测粒子径约1微米以上
检测浓度范围在清洁空气中抽烟(香烟铭牌:日本的七星),
从0.5支到1支/铺8块席(约30m3)开始感知.
传感器特性标准粉尘传感器的上限和下限,包含平均51%以上
输出方式电压输出型: 0~3.8V 放大器输出
测定开始时间电阻电力输入后约1分钟。
粉尘传感器生产工艺粉尘传感器是一种用于测量空气颗粒浓度的设备。
它广泛应用于工业、环保、医疗卫生、生物医药等领域。
粉尘传感器生产工艺是制造出高精度、高可靠性、高性价比的粉尘传感器的重要保证。
本文将从材料选取、工艺流程、质控标准等方面介绍粉尘传感器生产工艺。
材料选取粉尘传感器的材料需求较高,需要兼顾光学、电子、机械等方面的特性。
常用的材料有如下几种:半导体材料、气敏材料、玻璃、金属、塑料。
半导体材料:半导体材料因其电子特性稳定、制造工艺容易、成本较低等优点,被广泛应用于粉尘传感器中。
其中,最常用的是氧化锡(SnO2)。
气敏材料:气敏材料主要包括氧化物、金属材料等。
氧化物以氧化钨为代表,金属材料以铂、金、铜等为代表。
玻璃:在粉尘传感器中,玻璃被用于光学系统的制作。
光学系统是粉尘传感器的核心组件之一,可以影响传感器的灵敏度和响应速度。
金属:金属主要用于传感器金属外壳和电极的制作中。
塑料:塑料原材料可以充填成形,且具有较好的绝缘性和耐化学腐蚀性,被广泛用于粉尘传感器中。
工艺流程粉尘传感器的生产工艺主要包括光学系统加工、半导体传感器制作、电路板加工、外壳封装等。
光学系统加工:光学系统是粉尘传感器的核心组件之一,负责收集空气中的光信号,转换为电信号。
光学系统加工主要包括一下几个步骤:(1)基板加工:将光学组件加工制成玻璃基板。
可采用平面化机进行研磨、抛光和平面化处理。
(2)涂敷:将光学材料涂敷在基板上,形成反射膜。
可采用高温蒸发法或磁控溅射法进行。
(3)光滑度处理:通过光滑度检测与处理来保证光学组件的精度和稳定性。
半导体传感器制作:半导体传感器是粉尘传感器的关键部件,其制作主要包括以下几个步骤:(1)基片生长:将半导体材料在高温下生长成薄片。
(2)安装与矫正:将基片安装在制造设备上,进行位置校正。
(3)刻蚀:通过刻蚀技术形成传感器的形状与结构。
(4)电极制作:在传感器上制作各种电极,以便对其进行控制和测量。
电路板加工:电路板制作主要是为了实现对传感器的信号采集、放大等电学处理。