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發布時間: 2016 - 03 - 26
氧氣傳感器(S+4OX)是深圳市三達特科技有限公司熱銷的氣體傳感器之一,氧氣傳感器(S+4OX)主要用于測量環境中氧氣氣體濃度。根據測量范圍的不同和工作壽命的長短,氧氣傳感器有多個型號,比如:長壽命氧氣傳感器(S+4OXLF) 、氧氣傳感器(S+4OX)、氧氣傳感器(S+5OX)等。可直接替代英國CITY的4OXV,阿爾法Alphasense 的O2-A2。氧氣傳感器S+4OX有非常堅固而穩定的設計,性能優越。氧氣傳感器廣泛應用在氧氣報警器、氣氛分析儀。在煤礦,鋼鐵,石油化工,汽車,醫療等行業大量使用。測量范圍:0-25%抗過載能力:30%響應時間:10秒年漂移量:期望壽命:24月質保:一年
發布時間: 2016 - 03 - 11
電化學硫化氫傳感器GS+4H2S傳感器可應用多種高要求的場合,包括化工行業,鋼鐵行業的便攜探測器,完全按照工業標準封裝,英國原裝進口,直接替換4H,H2S-A1。 電化學硫化氫氣體傳感器特點:測量范圍0-100ppm;可應用于極惡劣的環境下;兩年以上壽命.
發布時間: 2016 - 03 - 11
電化學一氧化碳傳感器GS+4CO傳感器可應用多種高要求的場合,包括采礦行業,鋼鐵行業的便攜探測器,完全按照工業標準封裝,英國原裝進口,直接替換4CF,CO-AF等。電化學一氧化碳傳感器Electrochemical gas sensor特點:測量范圍0-2000ppm;可應用于極惡劣的環境下;極好的氫氣抗干擾能力;兩年以上壽命.
發布時間: 2019 - 02 - 18
氧氣傳感器S+4OX3是高質量工業級。氧氣傳感器適用于便攜式/固定式氧氣檢測儀,設計堅固,高可靠性,高性能,三年壽命。氧氣傳感器S+4OX3的技術參數靈敏度 : 0.07±0.02nA/ppm典型基線范圍(純空氣) <0.6% vol O2T90 響應時間 <10 秒量程 : 0-25% Oxygen最大載荷 : 30% Oxygen線性范圍 : 量程內線性的推薦負載電阻 : 100Ω壽命:3年有毒氣體在容許濃度下對 DDS 氧氣傳感器S+4OX3沒有太大交叉敏感影響,在高濃度下高氧化性氣體(比如百分比級的臭氧,氯氣)會干擾氧氣的擴散,但是大部分普通氣體并沒影響。重要提示: 酸性氣體比如二氧化碳,二氧化硫會被電解液吸收,增加氧氣到電極的流量,這樣每 1%的二氧化碳會增加氧氣信號約 0.3%,因此,DDS 氧氣傳感器S+4OX3不適合在二氧化碳濃度大于 25%連續工作。
發布時間: 2017 - 09 - 08
產品介紹:GS+4H2SHO是世界領先的優質工業H2S傳感器,適合于便攜式和固定氣體探測器。 主要特點:穩定性好,響應快,恢復快,環境性能好,對甲醇的交叉敏感性低。 性能特點:輸出信號:1200±250 nA/ppm典型的基線范圍(純空氣):±2 ppm H2S當量T90響應時間:<30秒測量范圍:0-100 ppm最大負載:500 ppm線性度:直線的重復性:<± 2% H2S當量推薦負載電阻:10 ohms分辨率:<0.1 ppm 環境詳情:溫度范圍:-30℃到50℃壓力范圍:800到1200 mbar濕度范圍:15%到90%  有效期詳情:長期輸出漂移:<20%每年推薦儲存溫度:0℃到20℃預期壽命:2年以上
發布時間: 2016 - 03 - 22
英國進口DDS電化學家用一氧化碳傳感器GS+4 2ECO用于監測空氣中的一氧化碳氣體濃度,是一款低成本符合UL2075認證的電化學傳感器,廣泛應用家庭安全,物聯網及停車場通風監控等領域。 特點:測量范圍:0-1000ppm抗過載能力:0-2000ppm氫氣對傳感器的交叉敏感度小于20%酒精的交叉敏感度小于0.25%高穩定性高環境適應能力
發布時間: 2016 - 03 - 22
英國進口DDS電化學一氧化碳高抗氫傳感器GS+4CO2H用于測量應用環境中氫氣含量較高的一氧化碳氣體,廣泛應用鋼廠,煤化工等領域。特點:測量范圍:0-500ppm抗過載能力:0-1000ppm氫氣對傳感器的交叉敏感度小于5%酒精的交叉敏感度小于0.5%高穩定性高環境適應能力
發布時間: 2019 - 02 - 18
氧氣傳感器S+4OXLF是三電極的無鉛氧氣傳感器,適合于工業安全和排放等領域。氧氣傳感器S+4OXLF是一種非常高性能的長壽命氧氣傳感器,具有良好的重復性,解決了普通迦閥尼克原理的氧氣傳感器的不良性能,符合RoHS。氧氣傳感器測量范圍為0-30%O 2 ,溫度范圍為-40 ℃到 +60 ℃。氧氣傳感器S+4OXL的工作原理是燃料電池原理, 它不同于傳統的有鉛的基于迦伐尼克原理的氧氣傳感器,里面沒有影響壽命而產生消耗的陽極。S+4OXLF氧氣傳感器的設計壽命大于5年,并且是標準的工業4系列封裝。氧氣傳感器S+4OXL的特點:更適合于保護環境的無鉛設計.快速的響應時間,小于10秒.無“Glitch”設計。長壽命,大于5年.氧氣傳感器S+4OXL的指標:輸出信號 0.10 ± 0.03 mA(空氣中)零點電流 (偏置) T90 響應時間 測量范圍 0 - 25% 氧氣最大過載 30% 氧氣線性 S = K log e (1/1-C)偏置電壓 -600 ± 10 mV
發布時間: 2017 - 09 - 08
產品介紹: S+4 2ECOH是一種2電極一氧化碳傳感器,用于一氧化碳呼氣檢測。主要特點: 低氫交叉干擾,穩定性高,響應快,壽命長,成本低。 性能特點:輸出信號:175±50 nA/ppm典型的基線范圍(純空氣):±1 ppm CO當量T90響應時間:<30秒測量范圍:0-200 ppm最大負載:300 ppm氫的交叉靈敏度:<12%(通常10%)線性度:不超過± 5%重復性:<± 5%推薦負載電阻:10 ohms分辨率:<1 ppm 環境詳情:溫度范圍:0℃到30℃壓力范圍:800到1200 mbar濕度范圍:15%到90% (連續) , 0%到99%(間歇) 有效期詳情:長期輸出漂移:<5%每年推薦儲存溫度:0℃到20℃預期壽命:2年
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電化學氣體傳感器的優缺點有哪些?

日期: 2021-07-20
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電化學氣體傳感器是一種久經驗證的技術,其歷史可以追溯到1950年代,當時開發了用于氧氣監測的電化學傳感器。這種技術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。在接下來的幾十年中,該技術得到了發展,傳感器變得小型化并能檢測多種目標氣體。

隨著傳感技術無處不在的時代的到來,許多行業出現了無數新的氣體檢測應用,例如汽車空氣質量監測或電子鼻。不斷發展的法規和安全標準對新應用和現有應用提出了比過去更具挑戰性的要求。換句話說,未來的氣體檢測系統必須能測量低得多的濃度,對目標氣體更具選擇性,依靠電池電源工作更長的時間,并在更長的時間內提供穩定一致的性能,同時始終保持安全可靠的運行。

電化學氣體傳感器的優缺點

電化學氣體傳感器的普及可以歸因于其線性輸出、低功耗要求和良好的分辨率。此外,一旦根據目標氣體的已知濃度進行校準,其測量的重復性和精度也非常好。數十年來技術的發展,讓這些傳感器可以對特定氣體類型提供非常好的選擇性。

由于其優點眾多,工業應用(例如用于保護工人安全的有毒氣體檢測)率先采用了電化學傳感器。這些傳感器的運行經濟性促進了區域有毒氣體監測系統的部署,確保了采礦、化學工業、沼氣廠、食品生產、制藥工業等行業員工的安全環境條件。

盡管檢測技術本身在不斷進步,但自電化學氣體檢測出現以來,其基本工作原理以及與生俱來的缺點并未改變。通常,電化學傳感器的保質期有限,一般為六個月至一年。傳感器的老化也會對其長期性能產生重大影響。傳感器制造商通常會指定傳感器靈敏度每年最多可漂移20%。此外,雖然目標氣體選擇性已有顯著改善,但傳感器仍存在對其他氣體的交叉敏感性問題,導致測量受到干擾和讀數出錯的幾率增加。傳感器性能還與溫度相關,必須在內部進行溫度補償。

技術挑戰

設計先進氣體檢測系統需要克服的技術挑戰可以分為三類,分別對應于系統生命周期的不同階段。

首先是傳感器制造挑戰,例如制造可重復性以及傳感器的表征和校準。制造過程本身雖然已高度自動化,但不可避免地會給每個傳感器帶來差異。由于這些差異,傳感器必須在生產過程進行表征和校準。

其次,在系統的整個生命周期中都存在技術挑戰。這包括系統架構優化,例如信號鏈設計或功耗考慮。另外,工業應用中特別注重電磁兼容性(EMC)和功能安全合規性,這會對設計成本和上市時間產生負面影響。工作條件也起著重要作用,并對保持所需性能和使用壽命提出了挑戰。電化學傳感器在其使用壽命期間會老化和漂移(這是這種技術的本性),導致需要頻繁校準或更換傳感器。如果在惡劣環境中運行,性能的變化會進一步加速,如本文后面所述。在延長傳感器使用壽命的同時保持其性能,是許多應用的關鍵要求之一,尤其是在系統擁有成本至關重要的情況下。

第三,即使采用了延長使用壽命的技術,所有電化學傳感器最終都會達到其生命終點,此時性能不再滿足要求,需要更換傳感器。有效檢測壽命結束條件是一個挑戰,若能解決這個挑戰,便可減少不必要的傳感器更換,從而大幅降低成本。更進一步,若能準確預測傳感器何時將失效,氣體檢測系統的運行成本將會降低更多。

在全部氣體檢測應用中,電化學氣體傳感器的利用率都在增加,這給此類系統的物流、調試和維護帶來了挑戰,導致總擁有成本增加。因此,人們采用具有診斷功能的專用模擬前端來減少技術缺點(主要是傳感器壽命有限)帶來的影響,確保氣體檢測系統長期可持續且可靠。

信號鏈集成降低設計復雜性

傳統信號鏈大多采用獨立的模數轉換器、放大器和其他構建模塊設計,相當復雜,迫使設計人員在功效比、測量精度或信號鏈占用的PCB面積上做出折衷。

這種設計挑戰的一個例子是具有多氣體配置、可測量多種目標氣體的儀器。每個傳感器可能需要不同的偏置電壓才能正常運行。此外,每個傳感器的靈敏度可能不同,因此必須調整放大器的增益以使信號鏈性能最大化。對設計人員而言,僅這兩個因素就增加了可配置測量通道(其應能與不同傳感器接口而無需更改 BOM 或原理圖)的設計復雜度。單個測量通道的簡化框圖如圖1所示。

就像任何其他電子系統一樣,集成是演進中的一個邏輯步驟,通過集成可設計出更高效、更強大的解決方案。集成的單芯片氣體檢測信號鏈通過集成TIA(互阻放大器)增益電阻或將數模轉換器用作傳感器偏置電壓源等措施來簡化系統設計(如圖2所示)。由于信號鏈集成,測量通道可以通過軟件來配置,以與眾多不同類型的電化學傳感器接口,同時降低設計的復雜性。此外,這種集成信號鏈的功率要求也明顯降低,這對于以電池壽命為關鍵考慮因素的應用至關重要。最后,由于降低了信號鏈的噪聲水平,并且有可能利用性能更好的信號處理器件(如TIA或ADC),因此測量精度得以提高。

回顧多氣體儀器的例子,信號鏈集成使其能夠:

實現完全可配置的測量通道,同時降低信號鏈的復雜性,從而輕松重用單個信號鏈設計

減少信號鏈占用的PCB面積

降低功耗

提高測量精度

傳感器劣化與診斷

盡管信號鏈集成是向前邁出的重要一步,但它本身并未解決電化學氣體傳感器的根本缺點,即其性能會隨著使用時間推移而下降。不難理解,這是傳感器的工作原理和結構所導致的。工作條件也會致使性能下降并加速傳感器老化。傳感器精度會降低,直到變得不可靠,不再適合完成其任務。在這種情況下,通常的做法是讓儀器下線并手動檢查傳感器,這既耗時又昂貴。然后,根據其狀況,可以重新校準傳感器并再次使用,或者可能需要予以更換。這會招致相當大的維護成本。通過利用電化學診斷技術,可以分析傳感器的健康狀況并有效補償性能變化。

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