红外粉尘传感器与激光粉尘传感器哪种好
红外与激光的对比(周界)

光斑直径3米
光斑直径0.17米
扩展范围越小,光束密度越大,光的可用功率越大,穿透力强
单色性
差(受强光干扰)
好
激光不受杂散光干扰
产品相互
串扰
红外产品在直线长距离布设中出现相互串扰,易漏报
闭路传输系统,不出现串扰
相互串扰能引起不允许出现的漏报警
实际工作
距离
实际工作距离为标称距离的75%左右
响应时间范围越大,适应场合越广
接收机接收窗口
小
大
接收机窗口越大,接收的信号越多,系统越可靠
多光束探测方式
同时遮断报警
遮断任何一道报警
激光探测器每一道光束都为独立的一套系统;而红外探测器的多光束实质是一套系统
红外与激光的对比
1、上海市公安局技防办在2007年已经出台文件,红外线产品在上海市在周界安防领域,只能是补充作用。
2、激光探测器每一道光束都为独立的光束系统;而红外探测器的多光束实质是一套光束系统,遮挡其一束光并不报警;
3、红外线产品误报高,雨天无法布防。详见后附对比表
比较项目
主动红外探测器
激光探测器
实际工作距离与标称距离一致
将为设计提供准确布设依据
工作温度
范围
-25℃~55℃
-40℃~70℃
激光探测器比红外探测器更适合于寒冷气候环境
调试方式
通过镜头对准方式,远距离调试不方便
通过激光定位仪把光信号转为声音信号
激光探测器调试方式方便,调试过程准确、快捷
响应时间
50~500msec
5~1000msec
说明
误报率、漏报率
高Байду номын сангаас
低
红外灰尘传感器原理

红外灰尘传感器原理
红外灰尘传感器是一种用于检测环境中灰尘浓度的传感器。
它基于红外光学原理来测量灰尘颗粒的浓度。
以下是红外灰尘传感器的工作原理:
1.发射器:红外灰尘传感器内置一个红外发光二极管(LED),
发射器会发出一个红外光束。
2.接收器:传感器中还有一个接收器,通常是一个光敏二极
管(Photodiode)。
它位于发射器的对面,用于接收经过空
气中的灰尘颗粒散射后的红外光。
3.散射:当红外光束遇到环境空气中的灰尘颗粒时,这些颗
粒会使红外光散射。
散射的程度与灰尘颗粒的浓度有关,
较浓的灰尘会导致更强的散射效应。
4.接收检测:光敏二极管接收到被灰尘散射后的光,并将其
转化为电信号。
接收到的信号强度与空气中的灰尘颗粒的
浓度成正比。
5.信号处理:传感器通过电路板上的信号处理器,对接收到
的电信号进行放大、滤波和数字化处理。
6.输出:根据接收到的信号经过处理后的结果,传感器可以
输出灰尘颗粒的浓度值。
这些值可以通过数字接口或模拟
输出进行传输给其他设备或系统。
红外灰尘传感器利用灰尘颗粒对红外光的散射特性来间接测量环境中的灰尘浓度。
通过比较接收到的信号与已知浓度值的参
考曲线或校准数据,可以得出灰尘浓度的估计值。
需要注意的是,粒径、颗粒形状和环境湿度等因素可能影响传感器的准确性,因此在实际使用中应根据需要进行校准和调整。
空气自动站技术方案

空气自动站技术方案空气自动站是一种用于监测环境空气质量的设备,它能够测量空气中的各种污染物浓度,如二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物、挥发性有机物等。
本文将阐述空气自动站的技术方案,包括传感器选型、数据传输方式、数据处理分析等方面。
一、传感器选型在空气自动站中,传感器的选择对于测量结果的准确性和稳定性有着至关重要的影响。
目前市场上常见的传感器有激光散射式粉尘浓度传感器、红外式气体浓度传感器、电化学式气体浓度传感器等。
1. 激光散射式粉尘浓度传感器:该传感器的工作原理是利用激光的散射效应,通过测量散射光的强度来计算空气中颗粒物的浓度。
它具有高灵敏度、高精度、反应速度快等优点,但在高温、高湿环境下容易受到影响。
2. 红外式气体浓度传感器:该传感器的工作原理是利用气体吸收红外线的特性来测量气体浓度。
它易于集成、稳定性好、精度高,但受到环境湿度和温度的影响较大。
3. 电化学式气体浓度传感器:该传感器的工作原理是利用气体和电极之间的化学反应来测量气体浓度。
它响应速度快,精度高,并且对各种气体均具有测量能力。
不过,这种传感器成本较高,维护工作较为繁琐。
综合考虑上述因素,提出使用激光散射式粉尘浓度传感器、红外式气体浓度传感器和电化学式气体浓度传感器的结合,以充分满足空气自动站对于多种污染物的测量需求。
二、数据传输方式空气自动站的数据采集和传输方式至关重要,因为它决定了监测数据的准确性和实时性。
目前,常见的数据传输方式有有线传输和无线传输两种。
1. 有线传输:有线传输指的是空气自动站通过有线网络将监测数据传输到数据中心。
这种方式的优点是传输的稳定性较高,而缺点则在于需要敷设较长的传输线路,限制了空气自动站的应用范围。
2. 无线传输:无线传输指的是空气自动站通过无线网络将监测数据传输到数据中心。
这种方式的优点是不需要敷设传输线路,适用范围较广,但同时也存在传输不稳定、受到干扰等缺点。
综合考虑数据传输的稳定性、实时性和适用范围等因素,建议使用GPRS无线传输方式。
激光粉尘传感器讲解

济南诺方电子技术有限公司SDS018传感器激光PM2.5传感器规格书产品型号:SDS018版本:V1.6概述SDS018激光PM2.5传感器又称粉尘传感器,使用激光散射原理,能够得到空气中0.3~10微米悬浮颗粒物浓度,使用进口激光器与感光部件,数据稳定可靠;内置风扇,数字化输出,集成度高。
采用优化光路、风道设计及自校准参数算法,PM2.5一致性好。
尺寸、安装方式及信号接口兼容大多数红外粉尘传感器,是理想的升级产品。
特点●数据准确:激光检测,稳定、一致性好;●响应快速:数据更新频率为1Hz ;●便于集成:串口输出(或IO 口输出可定制),自带风扇;●分辨率高:分辨颗粒最小直径达0.3微米;●一致性好:优化光路、风道设计及自校准参数算法,PM2.5一致性好;●兼容红外:尺寸、安装方式及信号接口可兼容红外粉尘传感器,无需更改模具及控制板即可实现快捷升级;●标准认证:产品已通过CE/FCC/RoHS认证。
适用范围PM2.5检测仪、净化器、新风系统及其他空净检测领域。
工作原理激光粉尘传感器采用激光散射原理:当激光照射到通过检测位置的颗粒物时会产生微弱的光散射,在特定方向上的光散射波形与颗粒直径有关,通过不同粒径的波形分类统计及换算公式得到不同粒径的实时颗粒物的数量浓度,按照标定方法得到跟官方单位统一的质量浓度。
技术指标3456额定电压额定电流休眠电流温度范围5V 60mA±10mA<4mA存储环境:-20~+60℃工作环境:-10~+50℃存储环境:最大90%工作环境:最大70%86KPa~110KPa1s 1Hz 0.3μm±15%和±10μg/m3的最大值59x45x20mm CE/FCC/RoHS25℃,50%RH激光器,风扇停止工作7891011121314湿度范围工作大气压力响应时间串口数据输出频率最小分辨粒径相对误差产品尺寸标准认证电源要求电源电压:4.7~5.3V电源功率:大于1W (电流大于200mA )电源电压纹波小于20mV使用寿命使用寿命是激光粉尘传感器的关键指标之一,诺方激光粉尘传感器使用高质量长寿命的进口激光二极管,使用寿命长达8000小时,对于连续使用时间不长的应用场合(例如检测仪)可使用默认配置1Hz 连续测量,对于需要连续使用的应用场合(例如净化器,空气质量监控等),可以使用间歇开机测量的方式延长使用寿命,例如1分钟开机20秒,关机40秒可将使用寿命延长至3倍。
激光pm2.5传感器是什么

激光pm2.5传感器是什么
细颗粒物又称细粒、细颗粒、PM2.5。
细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5
微米的颗粒物。
它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。
虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。
与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质,对人的危害非常大,随即出现了激光pm2.5传感器的名词,那激光pm2.5传感器是什么呢?
激光PM2.5传感器又称作为粉尘传感器,SDS021使用激光散射原理,能够得到空气中0.3~10微米悬浮颗粒物的PM2.5和PM10浓度。
使用进口激光器与感光部件,体积小,数据稳定可靠;内置风扇,数字化输出,集成度高。
特点:
数据准确:激光检测,稳定、一致性好;l
响应快速:数据更新频率为1Hz; l
便于集成:串口输出,自带风扇;
分辨率高:分辨颗粒最小直径达0.3微米;l
内切割器:内部专业螺旋风道,有效物理切割小颗粒,使测量更准确;
防絮设计:专门计算栅栏间距进风口,有效阻挡柳絮等絮状物;
清洁孔:独立的清洁孔设计,方便维护;
今天对激光pm2.5传感器的相关内容进行了简单的介绍,如果你想了解更多日常生活中该如何预防pm2.5还请关注我们上的环境
污染安全小知识,希望对您有所帮助。
花粉过敏高发季节,粉尘传感器用于春季花粉浓度监测

花粉过敏高发季节,粉尘传感器用于春季花粉浓度监测
春天万物复苏,各种鲜花也在这个时候争相斗艳,很多喜欢鲜花的人会去一些公园、景点中赏花,但对于花粉过敏人士来说,这个季节就十分要注意。
每到春季,各地医院就诊的花粉过敏人士都会明显增多,粉尘传感器用于春季花粉浓度监测,使过敏者有效规避一些花粉浓度高的地方。
花粉过敏是一种常见且频繁发生的疾病,严重危害人类健康。
花粉过敏的患者的临床表现因人而异,主要表现为流鼻涕、流眼泪、打喷嚏、鼻痒、眼睛发痒等症状,通常被误认为是感冒,严重的情况下可能诱发支气管炎症、哮喘、肺源性心脏病等。
对于花粉过敏的患者,了解不同季节不同地区空气中花粉浓度的实际情况,在诊断和预防花粉过敏中具有重要作用。
中国地域辽阔,南北气候差异明显,植被种类繁多,因此致敏花粉的种类差异很大。
为了准确监控空气中的花粉浓度,必须使用专业的监控设备,可以使用粉尘传感器,勒夫迈的LD15激光粉尘传感器,一款基于激光米氏MIE散射理论的高精度颗粒物浓度传感器,可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布,进而换算成为质量浓度,并以通用数字接口形式输出。
本传感器可嵌入各种与空气中悬浮颗粒物浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,提供及时准确的浓度数据。
通过LD15激光粉尘传感器监控,可以每天24小时实时监控花粉量并预测花粉浓度。
相关人员可以基于监测结果对花粉浓度监测数据进行分析比对,帮助确定在不同时期引起最多公众过敏的植物物种,及时相关政府部门提供建议。
目前一些大城市已经安装了粉尘传感器监控,每天报道花粉浓度数据还有PM2.5数据,勒夫迈小编建议鼻炎患者特别是对花粉过敏人群及时了解当地空气情况,外出时可佩戴口罩减轻过敏症状。
粉尘对红外光的影响

粉尘对红外光的影响
粉尘对红外光的影响主要体现在以下几个方面:
1.散射: 粉尘粒子可以散射红外光,这会导致光束强度减弱和传播方向的变化。
这种散射效果依赖于粉尘粒子的大小、形状以及材质。
2.吸收: 粉尘中的某些成分可能会吸收红外光,降低其穿透力。
不同的物质对红外光的吸收程度不同,这可能会导致检测到的红外信号强度变弱。
3.发射: 粉尘自身也可能发射红外辐射,尤其是当粉尘颗粒因摩擦、化学反应或外部热源加热时。
这会增加背景噪声,影响红外检测的准确性。
4.透射: 在一些情况下,红外光可以穿过粉尘层,但是其强度会因为上述的散射和吸收作用而减弱。
5.干扰: 在光学系统中,粉尘可能导致红外探测器的镜头或传感器表面污染,进一步影响探测性能。
人体感应灯红外和雷达哪个好

人体感应灯红外和雷达哪个好【红外感应】感应距离一般,角度比较小,受环境、温度、灰尘等影响比较大,在37度情况下,感应距离会缩短和不稳定。
检测红外感应头需要露出,不方便安装。
行业趋势:人体红外感应由于反应灵敏度不大,应用在停车场不是很合适,可以用在过道照明。
特别提醒:地下车库反映不过来,经常在车辆经过后才亮灯。
总结:体温和环境温差实现感应,安装必须外露pir探头、,寿命短冷热风也会误触发,受户外温度致命影响(夏天气温高会不感应)。
【雷达感应】综合特性:感应距离更远,角度广,无死区,能穿透玻璃和薄木板,不受环境、温度、灰尘等影响。
反映速度快,隐蔽性好,是目前领先的感应技术。
行业趋势:雷达感应led日光灯应用在地下停车场方面将成为主.流,将取代人体红外感应和声控感应led日光灯。
总结:对环境要求低寿命长、性能稳定感应精准无多余耗电。
2, 雷达感应是啥?跟红外感应有啥区别雷达感应led日光灯更好。
中山好美科技照明的性价比比较高。
雷达感应led日光灯:1、利用多普勒效应原理,自主研发平面天线发射接收电路,智能检测周围电磁环境,自动调整工作状态;2. 静止时超低照明功耗,一般为2-2.5w,并且根据环境可调;3. 人体或汽车移动进入时,自动感应满负荷工作,10-18w(0.6或1.2米灯具)4. 满载工作时间:2秒-60秒根据环境可调;5. 感应灵敏度:1-9米;6. 日平均功耗:4.8 瓦;(按工作8小时,静止16小时计,满负荷10w)7. 适用于地下停车场,商场,楼梯等长照明场所。
8.宽电压输入。
9.恒流精度2%,10.过压、短路、开路保护11.功率因素:pfc》0.8。
8.高效率》0.85(《100 ma时) ~0.78 (》200ma时)12.与红外产品比较:雷达开关感应距离更远,角度广,无死区,能穿透玻璃,和薄木板,根据功率不同,可以穿透不同厚度的墙壁,不受环境、温度、灰尘等影响,在37度情况下,感应距离不会缩短。
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红外粉尘传感器与激光粉尘传感器哪种好什么是粉尘传感器?
总结:粉尘浓度传感器,主要用于矿山、水泥厂等粉尘作业场所总粉尘浓度的连续监测。
(图右为粉尘传感器的原理图)
是为了满足现有煤矿监测井下粉尘浓度利用光散射原理开发的高科技传感器,能够在自然风流状态下实时的、就地、连续不间断的监测显示井下粉尘浓度,同时输出与洒水喷雾的降尘装置开关量信号,实现了测尘降尘的最佳效果。
(图上为工人们在矿井工作时粉尘弥漫的场景)
技术特点:
(1)额定工作电流小,大大减轻了分站电源的负担,并可安装在距分站更远的位置,在额定采样流量的情况下,整机额定工作电流≤120mA,最大工作电流≤180mA;
(2)输入电压范围宽,可适用于煤矿井下各种分站,仪器在输入电压12V~24VDC(本安电源)的范围内均能正常工作;
(3)测量精度高:采用分段式控制算法,根据不同的浓度大小自动采用不同的比例系数计算,同时增加了温度补偿功能,提高了测量的精度;
(4)具有自动校准零点功能,并可设置校准零点漂移的时刻;(5)具有软启动模式的功能,减小了仪器启动时对供电电源的冲击,最大启动电流≤130mA;
(6)具有在线标定的功能,可用CCGZ-1000型直读式测尘仪在线直接标定;
(7)测量量程可根据需要设定为0-500mg/m3或0-1000 mg/m3;(8)可测量瞬时粉尘浓度或平均粉尘浓度,平均粉尘浓度的测量时间可在1~3600秒范围内任意选择。
主要技术参数:
(1)总粉尘浓度测量范围:0 mg/m3~500 mg/m3或0 mg/m3~1000 mg/m3;
(2)测量误差:≤ 15%;
(3)输出信号:200Hz~1000Hz;1mA~5mA;
(4)工作电压:12V~24VDC(本安电源);
(5)最大传输距离:1500m;
(6)外形尺寸:265mm×200mm×190mm;
(7)重量:10kg。
可与安全监控系统联网使用,也可单独接电源使用。
红外粉尘传感器:
红外LED是发射波长在红外段的发光二极管,常见波长一般在850nm~940nm左右,广泛应用于医疗、安防、通信、遥控和传感等领域。
由于红外LED发光波长在可见光谱以外,配合特定光谱的接收
器,可以大幅削弱环境光对接收信号的影响。
得益于近年来红外LED 技术的不断成熟,红外LED具有:寿命长、发射效率高、单色性较好以及方向性较好的特点。
这使得红外LED在传感器领域,尤其是粉尘传感器行业被大量应用。
(图右为红外粉尘传感器)
激光粉尘传感器:
抛开晦涩懂的物理学术语,与普通的可见光相比,激光具有:相干性高、方向性强、单色性好以及功率密度高的特点。
打个形象点的比方,激光光源产生的光像大合唱,所有人的声音都是一个音调而且节奏整齐;而普通可见光源产生的光就好像是茶馆店里喧闹声,叽叽渣渣,杂乱无序。
因此,激光能够被汇聚成非常集中的平行光束,并且能在很长距离内保持较小的扩散角度和较高的功率密度。
常见的激光器一
般分为:固体激光器,气体激光器以及半导体激光器(俗称激光LED)三大类。
在仪表级激光粒子计数器领域,一般采用(氦氖)气体激光器作为光源。
(图上为激光粉尘传感器) (图上为激光粉尘传感器)
两者的不同点:
结构和原理:
1.红外原理PM
2.5粉尘传感器的结构和电路比较简单。
其光源为红外LED光源,气流进出风口主要靠电阻发热以获得热气流流动,有颗粒通过即输出高电平。
输出信号只有PWM型号。
2.激光PM2.5传感器的结构和电路相对复杂。
其光源为激光二极管。
采样空气通过风扇或鼓风机推动,通过复杂设计的风道,进行检测。
当空气中的细颗粒物进入激光束所在区域时,将使激光发生散射;散射光在空间360°都有辐射,我们在适当位置放置光电探测器,使之只接收散射光,然后经过光电探测器的光电效应产生电流信号,经电
路放大及处理后,即可得到细颗粒物浓度值。
输出信号一般为串口输出。
3.价格与成本红外原理粉尘传感器在业内已成熟应用多年,市场价位大约在几十元。
而激光粉尘传感器在业内刚刚兴起,价格在200元左右。
两者的成本差距,主要是因为后者的物料成本中增加了激光发生器和风机等机构且需要复杂电路结构,并有较高的技术门槛。
4.测量精度红外原理粉尘传感器只能检测到1微米以上的颗粒,测量精度不足。
因为红外LED光散射的颗粒信号较弱,只对大于1微米的大颗粒有响应,而且又仅用加热电阻来推动采样气流,采样数较少,数据计算完全交由上位机进行。
而激光传感器可以检测到0.3微米以上的颗粒。
因为自带高性能CPU,采用风扇或鼓风机采集大量数据,经由专业颗粒计数算法分析;综上,在采样数、数据源、算法三方面都比红外粉尘传感器更有优势。
5.应用场合由于精度不足,红外原理传感器主要用于工矿扬尘,检测对象为大粒径、高浓度粉尘,检测级别是mg/m3,无法准确测量PM2.5的浓度。
而激光原理传感器主要应用在PM2.5检测领域,以精度量化PM2.5质量。
可嵌入到家用(车载、手持)空气检测仪、空气净化器中。
此外,激光原理传感器在物联网数据采集、环境质量检测等领域亦有应用。
6.发展趋势在激光原理传感器进入民用领域之前,空气净化器中大量采用了红外原理传感器。
但随着空气净化行业的发展,激光原理传感器的造价在逐步降低,终端客户对精准测量空气质量的要求也越来越
高。
采用激光原理传感器、精准量化PM2.5质量已是业内公认的趋势。
今年已有部分空气净化器采用了激光原理传感器。
7.红外粉尘传感器与PM2.5传感器各有各的优势,所以没有确切的说哪款PM2.5检测仪好,这都需要看客户的需求(如成本费用要求、精度、信号输出、运用场所、要测试的相关颗粒物)选择自己所适合的检测仪。