解析二氧化碳傳感器的工作原理
在自然界中,植物利用CO2(二氧化碳)進行光合作用。在光合作用中,CO2(二氧化碳)與水分相結合,在陽光的作用下產(chǎn)生糖分(和氧氣),生活中無處不在的CO2(二氧化碳),我們對CO2(二氧化碳)有多少了解呢?那么二氧化碳傳感器又是怎么工作的呢?CO2(二氧化碳)可以吸收紅外線波段的光線,這種吸收可用來測量單位體積中二氧化碳的濃度。CO2(二氧化碳)的這種紅外吸收作用是造成溫室效應的部分原因。溫室效應是所有行星大氣層的特性,它的存在使得行星的表面溫度要比沒有大氣層時的溫度高。所有吸收太陽光線的氣體都會導致溫室效應,地球表面更重要的溫室氣體包括:水蒸氣、CO2(二氧化碳)和甲烷,他們都能吸收紅外波段的光線。大多數(shù)的氣體傳感器能根據(jù)分子的密度給出相應的信號,即使到以百萬分之一為單位。根據(jù)理想氣體定律,當壓強和/或溫度改變時,分子的密度也會隨之發(fā)生改變,并在傳感器ppm值上得到顯示。準確的說這是錯誤的,因為氣體的密度(以ppm為單位)不會隨著溫度和壓強的變化而變化。氣體傳感器度數(shù)的變化,其數(shù)據(jù)也可以被用于糾正因溫度和壓強變化而發(fā)生的氣體傳感器讀數(shù)錯誤。考慮到水蒸氣對CO2傳感器的影響,這些信息是非常重要的。例如:在壓強、溫度和體積都不變的情況下,在氣體干燥的過程中加入水蒸氣,水就取代了混合物總的其他氣體分子?;鄹锌萍妓淼腉SS-COZIR二氧化碳傳感器(以下簡稱COZIR)COZIR是一款超低功耗(3.5mW),高精度的二氧化碳傳感器,非常適用于電池供電的便攜式儀器和設備?;贗RLED、探測器技術和設計的光學檢測腔體,使COZIR成為目前功耗更低的NDIR傳感器,可選配溫度和濕度檢測。COZIRAmbient可測量范圍0~2000PPM、0~5000ppm及0~1%,適合于諸如樓宇控制、園藝、農(nóng)業(yè)大棚及培養(yǎng)箱等場合。