半导体气体传感器 MC-101 检测民用 可燃气体

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日本费加罗Figaro氧气传感器

日本费加罗Figaro氧气传感器

日本费加罗Figaro氧气传感器广州南创陈工FIGARO是一家专业生产半导体气体传感器的公司,1962年发明全球第一款半导体产品,目前全球第一。

FIGARO的产品远销38个国家,在多个国家设立了分支机构或办事处,生产基地遍布美洲、东欧、中国等地;并在中国设立了广州南创传感器事业部,可为用户的实验和生产提供最佳的服务与解决方案。

半导体气体传感器采用金属氧化物半导体烧结工艺,对被检测的检测气体具有灵敏度高、响应时间短、成本低、长期稳定性好等优点。

我们的产品包括可燃气体、有毒气体、空气质量、一氧化碳、二氧化碳、氨气、汽车尾气、酒精等传感器元件、传感模块等,以及各种气体传感器的配套产品。

目前已经被广泛应用于家用燃气报警器、工业有毒气体报警器、空气清新机、换气空调、空气质量控制、汽车尾气检测、蔬菜大棚、酒精检测、孵化机械等。

日本费加罗Figaro氧气传感器KE-25KE-50信息日本费加罗Figaro氧气传感器KE-25KE-50性能:测量范围:0-100%O2精度:氧气传感器KE-25:±1%(全量程);氧气传感器KE-50:±2%(全量程)工作温度:5~40℃储存温度:-20~+60℃响应时间:KE-25:14±2秒;KE-50:60±5秒初始输出:KE-25:10.0–15.5mv;KE-50:47.0-65.0mv期望寿命:KE-25:5年;KE-50:10年日本费加罗Figaro氧气传感器KE-25KE-50特性:长寿命(KE-25-5年,KE-50-10年)不受CO2,CO,H2S,NOx,H2影响低成本,在常温下工作信号输出定,无需外部电源不需加热以上日本费加罗Figaro氧气传感器技术参数以《OIML60号国际建议》92年版为基础,最新具体变化可查看《JJG669—12FIGARO广州南创传感器事业部检定规程》产品特性描述:氧气传感器KE-25KE-50属于半导体气体传感器不受CO2,CO,H2S,NOx,H2影响,氧气传感器KE-25KE-50低成本在常温下工作信号输出定,无需外部电源不需加热;精度氧气传。

气体传感器的发展历史和分类

气体传感器的发展历史和分类

气体传感器的发展历史和分类
20世纪初第一只半导体传感器诞生于英国,并一直在欧洲发展和应用,直到20世纪50年代半导体传感技术才流传到日本,费加罗公司的创始人田口尚义在1968年5月率先发明了半导体式气体传感器。

它可以用简单的回路检测出低浓度的可燃性气体和还原性气体,同时将这个半导体式气体传感器命名为TGS(Taguchi
Gas
 Sensor)内置在气体泄漏报警器中,日本和海外的许多家庭和工厂都设置了这些报警器,用于检测液化气等气体的泄漏,进而把这项技术推进到了顶峰。

而欧洲人在发现了半导体传感器的种种不足后开始研究催化传感器和电化学传感器。

气体传感器的理论直到70年代才传入到我们国家,80年代我国才开始研制气体传感器,整个生产技术主要继承于德国。

 气体传感器种类繁多。

按所用气敏材料及气敏特性不同,可分为半导体式、固体电解质式、电化学式、接触燃烧式、高分子式等。

 下面工采网小编主要介绍两种气体传感器:
 半导体气体传感器
 这种传感器主要使用半导体气敏材料。

自从1962年半导体金属氧化物气体传感器问世以来,由于具有灵敏度高、响应快等优点,得到了广泛的应用,目前已成为世界上产量最大、使用最广的传感器之一。

按照检测气敏特征量方式不同分为电阻式和非电阻式两种。

 电阻式半导体气体传感器是通过检测气敏元件随气体含量的变化情况而工作的。

主要使用金属氧化物陶瓷气敏材料。

随着近年来复合金属氧化物、混合金属氧化物等新型材料的研究和开发,大大提高了这种气体传感器的特性。

可燃气体报警器的检测和应用

可燃气体报警器的检测和应用

价值工程0引言随着煤炭、化工、石油等行业的发展及可燃气体能源(特别是天然气和液化气)的不断开发和应用,可燃气体与人们生活密切相关。

这些气体若在生产、运输及使用过程中发生泄漏,极易容易引起火灾,严重的会引起爆炸事故。

由于可燃气体极易挥发和扩散,在风力的影响下迅速扩散,会形成爆炸危险区域;具有扩散迅速、事故突发性强、危害范围广等特点。

采用可燃气体报警器及时检测空气中可燃气体的含量,当可燃气体浓度达到报警器的阈值时,报警器会发出警报信号,提醒人们采取必要的安全措施,从而可以降低事故的发生率。

1可燃气体报警器的分类及检测对象1.1可燃气体报警器的分类1.1.1按照使用环境的不同,可以分为:①家用可燃气体报警器(燃气报警器):为防止煤气爆炸和煤气中毒事故的发生,主要用于家庭煤气泄漏的检测。

②工业用气体报警器:包含工业用便携式可燃气体报警器和工业用固定式可燃气体报警器。

便携式可燃气体报警器集探测器和控制器为一体,由现场工作人员手持用,小巧灵活,便于携带,但是不能与其他设备连接。

工业用固定式可燃气体报警器由探测器和控制器组成。

可燃气体传感器为探测器的核心部件,用来检测空气中可燃气体的浓度并将其转换成电信号,常置于可燃气体最容易发生泄露的地方。

控制器接收来自探测器的电信号,由于电信号的强度与气体浓度成正比例关系,当浓度达到临界值时,对应的电信号也达到报警点,从而发出报警信号,可以自动驱动排气扇、电磁阀等外联设备做相应的安全措施。

1.1.2按照传感器的不同,可以分为:①热导式可燃气体报警器:适用于热导系数较高的气体(如氢气);由于不同气体的热导系数和热传导速率不同,当气体以稳定的速度进入仪器,当被测气体的浓度发生变化时,报警器内的铂热电阻丝的阻值也会随之变化。

接着通过电桥将阻值信号转换为电信号,通过放大、温度补偿及线性化得到测量值。

②红外式可燃气体报警器:适用于大部分的碳氢化合物;根据不同气体吸收波长不同的原理制成,优点是反应灵敏、抗中毒性好;缺点是成本高、结构较为复杂。

QM-N5 型半导体气敏元件 说明书

QM-N5 型半导体气敏元件 说明书

气体传感器的特点:QM-N5型半导体气敏元件特点:用于可燃性气体的检测( CH 4, C 4 H 10, H 3 等)灵敏度高、响应速度快、输出信号大、寿命长、工作稳定可靠。

MQR1003型可燃性气敏器件特点:具有灵敏度高,稳定性好,响应和恢复时间短,外型尺寸小的优点,它可用于可燃性气体和可燃性液体蒸汽及烟雾等的检测、检漏。

QM-J3型气敏元件特点:灵敏度高、响应速度好、寿命长、工作稳定可靠用于乙醇,酒精等有机液体蒸汽的检测、对汽油蒸汽且有抗干扰能力。

TP-1.1A 非加热甲烷气体传感器特点:低功耗、环境适应能力强(不怕油份子吸附)、对甲烷及液化石油气高度灵敏。

应用:煤矿瓦斯监测、工业甲烷、天然气监测等TP-2 一氧化碳气敏传感器特点:具微珠式结构,电导振荡响应,极好的选择性和良好的环境适应能力,应用电路简单,本质安全等特点。

应用:家用、车用一氧化碳探测器等。

TP-3 酒敏传感器特点:具微珠式结构,应用电路简单,灵敏感应空气中的酒精浓度的特点。

应用:应用于便携式酒精探测仪。

检测段В?50~10000ppm 酒精TP-4 空气污染传感器特点:具微珠式结构,应用电路简单,可探测空气中存在的低浓度氢气、一氧化碳、烟雾等气体。

应用:应用于空气清洁器、换气装置、空气质量监测等。

检测范围: 5~10000ppm 氢气报警器的特点:GD/JP/JZ/JF 系列燃气泄露报警器特点:用于检测范围广泛的易燃性气体,采用先进的 TP-1.1 常温型半导体气敏传感器; LED 指示工作状态、报警状态、故障状态;可提供开关量输出、脉冲输出等模式供选择;抗干扰能力强,适应环境能力强。

适用于有危险源的固定或易染性气体的监测,如家居厨房、燃气锅炉等GD-CF08W/GD-CF08W1 型家用一氧化碳报警器特点:用于检测单一一氧化碳气体,采用先进的 TP-2 常温型半导体气敏传感器; LED 指示工作状态、报警状态、故障状态;良好的气体选择性,适应能力强。

SunxLX101使用说明

SunxLX101使用说明
RUN调节 OFF延迟计时器 200ms
色标模式 (红色)
FINE 入光时ON
COARSE
FINE 非入光时ON
COARSE
ON延迟计时器 500ms
色彩模式
FINE 一 致 时ON
COARSE
FINE 不 一 致 时ON
COARSE
(注1)关于详细内容,请参考“ 1专3 业模式”。
9 关于按钮锁定功能
”。
不能稳定地检测时 数字显示部位显示“
”。
COLOR
<全自动教导时>
COLOR
按一次“MODE/CANCEL按钮”,选定“教导模式”。在工 作流程的状态下,在想要检测的色标通过的位置上定小光点的
位置。
COLOR
想要在入光量多的一侧输出时,按下“ON/SELECT按钮”,
想要在入光量少的一侧输出时,持续按“OFF/ENTER按钮”
COLOR
先在想要检测的色标基层上定位点。如果上述①项设定中,
按下“ON/SELECT按钮”时,就按下“OFF/ENTER按钮” 。
另 外 , 如 果 按 下 “OFF/ENTER按 钮 ” 时 , 就 按下
“ON/SELECT按钮”。“ ”闪烁。
COLOR
在①和②之间设定阈值。
能稳定地检测时 数字显示部位显示“
0V
High(ON)5VV DC Low(OFF)00.6V DC或开放
(注1):连接器型LX-101-Z没有装备输出2 (注2):连接器型LX-101-Z的电流是100mA
记号
D1D 2D 3D 4反向电源极性保护二极管 ZD1Z D2Z D3Z D4电流吸收齐纳二极管 Tr1T r2NPN输出晶体管 Tr3T r4PNP输出晶体管

可燃气体监测报警与建筑火灾自动报警及联动控制系统实现集中控制的探讨

可燃气体监测报警与建筑火灾自动报警及联动控制系统实现集中控制的探讨

可燃气体监测报警与建筑火灾自动报警及联动控制系统实现集中控制的探讨摘要:本文围绕民用及公共建筑中,可燃气体监测报警系统、建筑火灾自动报警及联动控制系统的构成、特点以及两套系统实现集中控制的技术措施、存在的问题等内容进行了阐述。

关键词:可燃气体监测建筑火灾自动报警联动控制集中控制a discussion on fuel gas monitering and warning,automatic fire-fighting warning system in building and centralized control on linkage control systermliu feng-you, liu yuan-feng, zhang qi(heilongjiang haige smart-equipment installing ltd.,harbin 150090, china)abstract: the article mainly discusses the structure and characteristics of fuel-gas monitoring and warning system,automatic fire-fighting warningsystem in building and centralized control on linkage control system;the techniques and problems of these two system..key words: fire-fighting monitering; automaticalfire-fighting warning; linkage control; centralized control一、前言城市中高层建筑的增多,针对民用及公共建筑内发生的a类火灾,设置的建筑消防自动报警及联动控制系统,比较完善且自成体系。

气体检测及解决方案(3篇)

第1篇一、引言随着工业生产、交通运输、环境保护等领域的发展,气体检测技术的重要性日益凸显。

气体检测是指通过特定的仪器和方法,对空气中的有害气体、易燃气体、有毒气体等进行检测和监控,以确保生产安全、环境保护和人体健康。

本文将详细介绍气体检测的原理、方法、设备以及相应的解决方案。

二、气体检测原理1. 物理吸附法物理吸附法是利用气体分子与吸附剂表面之间的范德华力,使气体分子被吸附在吸附剂表面。

通过测量吸附剂表面吸附气体分子的数量,可以确定气体的浓度。

常用的吸附剂有活性炭、分子筛等。

2. 化学吸收法化学吸收法是利用气体与吸收剂发生化学反应,将气体转化为易于检测的物质。

常用的吸收剂有氢氧化钠、硫酸等。

通过测量反应前后吸收剂浓度的变化,可以确定气体的浓度。

3. 光谱分析法光谱分析法是利用气体分子对特定波长光的吸收或发射特性,进行气体检测。

根据吸收或发射光谱的特征,可以确定气体的种类和浓度。

常用的光谱分析法有红外光谱法、紫外光谱法、拉曼光谱法等。

4. 气相色谱法气相色谱法是将气体样品通过色谱柱,利用不同组分在色谱柱中停留时间的差异,实现分离和检测。

通过测量色谱峰面积或峰高,可以确定气体的种类和浓度。

5. 液相色谱法液相色谱法与气相色谱法类似,但样品在色谱柱中流动的是液体。

液相色谱法适用于检测极性较强、沸点较低的气体。

三、气体检测方法1. 气体传感器检测气体传感器是一种将气体浓度转化为电信号的装置。

根据检测原理,气体传感器可分为半导体气体传感器、电化学气体传感器、光敏气体传感器等。

气体传感器具有体积小、响应快、成本低等优点,广泛应用于工业、环保、医疗等领域。

2. 气相色谱法检测气相色谱法是一种常用的气体检测方法,具有分离度高、灵敏度高、检测范围广等优点。

气相色谱法广泛应用于检测挥发性有机物、硫化合物、氮氧化物等。

3. 光谱分析法检测光谱分析法是一种基于物质光谱特性的气体检测方法,具有高灵敏度和高选择性等优点。

光谱分析法广泛应用于环境监测、工业生产等领域。

可燃气体探测器原理

可燃气体探测器原理
可燃气体探测器是一种用于检测空气中可燃气体浓度的设备,其工作原理主要基于以下几个方面:
1.气体传感器:可燃气体探测器内部装有一种专门用于检测可
燃气体的气体传感器。

常见的气体传感器有电化学传感器、红外传感器和半导体传感器等。

不同的传感器原理可以实现对不同种类的可燃气体进行检测。

2.气体反应:当可燃气体进入到探测器的感应区域时,气体传
感器将与气体发生一定的反应。

例如,电化学传感器中的电极会与可燃气体发生电化学反应,红外传感器则利用可燃气体的红外吸收特性进行测量,而半导体传感器则会改变其导电特性。

3.信号处理:感应器内部的信号处理电路会对传感器所产生的
信号进行放大、滤波和转换等处理,以便使得传感器输出的信号能够与实际气体浓度对应起来。

4.报警显示:当探测器检测到空气中存在可燃气体浓度超过设
定阈值时,会触发报警装置。

常见的报警方式有声光报警、震动报警和通讯报警等。

同时,探测器还会显示当前的气体浓度以及报警状态。

总之,可燃气体探测器是通过气体传感器反应和信号处理实现对可燃气体浓度的检测,从而提供及时的报警和显示功能,以保障人们的人身安全。

费加罗传感器

费加罗传感器广州南创陈工FIGARO是一家专业生产半导体气体传感器的公司,1962年发明全球第一款半导体产品,目前全球第一。

FIGARO的产品远销38个国家,在多个国家设立了分支机构或办事处,生产基地遍布美洲、东欧、中国等地;并在中国设立了广州南创传感器事业部,可为用户的实验和生产提供最佳的服务与解决方案。

半导体气体传感器采用金属氧化物半导体烧结工艺,对被检测的检测气体具有灵敏度高、响应时间短、成本低、长期稳定性好等优点。

我们的产品包括可燃气体、有毒气体、空气质量、一氧化碳、二氧化碳、氨气、汽车尾气、酒精等传感器元件、传感模块等,以及各种气体传感器的配套产品。

目前已经被广泛应用于家用燃气报警器、工业有毒气体报警器、空气清新机、换气空调、空气质量控制、汽车尾气检测、蔬菜大棚、酒精检测、孵化机械等。

费加罗传感器KE-25KE-50信息费加罗传感器KE-25KE-50性能:测量范围:0-100%O2精度:氧气传感器KE-25:±1%(全量程);氧气传感器KE-50:±2%(全量程)工作温度:5~40℃储存温度:-20~+60℃响应时间:KE-25:14±2秒;KE-50:60±5秒初始输出:KE-25:10.0–15.5mv;KE-50:47.0-65.0mv期望寿命:KE-25:5年;KE-50:10年费加罗传感器KE-25KE-50特性:长寿命(KE-25-5年,KE-50-10年)不受CO2,CO,H2S,NOx,H2影响低成本,在常温下工作信号输出定,无需外部电源不需加热以上费加罗传感器技术参数以《OIML60号国际建议》92年版为基础,最新具体变化可查看《JJG669—12FIGARO广州南创传感器事业部检定规程》产品特性描述:氧气传感器KE-25KE-50属于半导体气体传感器不受CO2,CO,H2S,NOx,H2影响,氧气传感器KE-25KE-50低成本在常温下工作信号输出定,无需外部电源不需加热;精度氧气传。

气体传感器与其应用

可燃性气体检测器电路
➢当气敏元件的检测到一定浓度的可燃气体时 ,B-B端 对地电位上升 ,使1IC 的①脚的电压也上升,当电压 升高到0.2V时 ,1IC的③脚立即由低电位变为高电位, 这时2IC、3IC相继工作。 2IC、3IC均为5G1555组成的自 激多谐振荡器,不过2IC工作在超低频,而3IC工作在音 频范围内。适当调整R1或R2,使2IC工作频率为1Hz, 这时作指示灯用的发光二极管LED将闪烁发光,电压蜂 鸣器YD便发出“嘀、嘀”的报警声。
三、常见气体传感器及其应用
1.QM—N5型气敏传感器及应用
QM—N5是一种应用广泛的国产气敏传感器,它由绝 缘陶瓷管、加热器、电极及氧化锡烧结体等构成。 工作时,电热丝通电加热,当无被测气体流入时, 由于空气中的氧成分大体上是恒定的,因而氧的吸 附量也是恒定的,气敏元件的阻值大致保持不变。 当有被测气体流入,元件表面将产生吸附作用,元 件的阻值将随气体浓度而变化,然后由测量回路按 照浓度和阻值的变化关系即可推算出气体的浓度。
直热式器件的缺
点,其测量极与
加热电阻丝分开,
加热丝不与热敏
材料接触,
图5-3 QM—N5外形和符号
避免了测量回路与加热回路之间的互相影响。而且 器件热容量大,降低了环境气温对器件加热温度的 影响,并容易保持SnO2材料结构稳定。
(2)薄膜型SnO2气敏元件 薄膜型SnO2气敏元件一般是在绝缘基板上蒸发或溅 射一层SnO2薄膜,再引出电极即成。这种器件制作 方法简单,但器件特性一致性差,灵敏度不如烧结型 器件高。 (3)厚膜型SnO2气敏元件 厚膜型SnO2气敏元件一般采用丝网印刷技术制作, 器件强度好,特性比较一致,便于生产。
图5-2 直热式气敏器件结构与符号
这种器件的缺点是:热容量小,易受环境气流的影响, 测量回路和加热回路之间没有隔离,互相影响。
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产品说明书 载体催化气敏元件系列
MC101 催化燃烧式气敏元件
MC101型催化元件根据催化燃烧效应的原理工作,由 检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂,遇可燃性气 体时检测元件电阻升高,桥路输出电压变化,该电压变量 随气体浓度增大而成正比例增大,补偿元件起参比及温湿 度补偿作用。

特点 元件外形结构 *线性输出 *响应速度快
*具有良好的重复性、选择性 *元件工作稳定、可靠
*优异的抗H2S 、有机硅中毒能力 应用
工业现场的天然气、液化气、煤气、 烷类等可燃性气体 及汽油、醇、酮、苯等有机溶剂蒸汽的浓度检测。

可燃 性气体泄漏报警器;可燃性气体探测器;气体浓度计。

技术指标 基本测试电路
灵敏度、响应恢复特性
输出信号随环境温度的变化
输出信号随工作电压的变化
长期稳定性
在空气中每年漂移小于±2个mV ,在1%CH 4中每年漂移小于±2个mV 。

短期储存(两周内)30分钟即可稳定,如长期储存(一年),则需老化5小时才可稳定。

使用注意事项 1 必须避免的情况
1.1 暴露于有机硅蒸气中
如果传感器的表面吸附了有机硅蒸气,传感器的敏感材料会被包裹住,抑制传感器的敏感性,并且不可恢复。

传感器要避免暴露其在硅粘接剂、发胶、硅橡胶、腻子或其它含硅塑料添加剂可能存在的地方。

1.2 高腐蚀性的环境
传感器暴露在高浓度的腐蚀性气体(如H 2S ,SO X ,Cl 2,HCl 等)中,不仅会引起加热材料及传感器引线的腐蚀或破坏,并会引起敏感材料性能发生不可逆的改变。

1.3 碱、碱金属盐、卤素的污染
传感器被碱金属尤其是盐水喷雾污染后,若暴露在卤素,如氟中,也会引起性能劣变。

1.4 接触到水
溅上水或浸到水中会造成敏感特性下降。

1.5 结冰
水在敏感元件表面结冰会导致敏感材料碎裂而丧失敏感特性。

1.6 施加电压过高
如果给敏感元件或加热器施加的电压高于规定值,即使传感器没有受到物理损坏或破坏,也会造成引线和/或加热器损坏,并引起传感器敏感特性下降。

2 尽可能避免的情况 2.1 凝结水
长期稳定性
时间(月) 48 40 32 24 16 8 0 -8
MC101产品说明书ISO9001认证企业在室内使用条件下,轻微凝结水会对传感器性能会产生轻微影响。

但是,如果水凝结在敏感元件表面并保持一段时间,传感器特性则会下降。

2.2 处于高浓度气体中
无论传感器是否通电,在高浓度气体中长期放置,都会影响传感器特性。

2.3 长期贮存
传感器在不通电情况下长时间贮存,其电阻会产生可逆性漂移,这种漂移与贮存环境有关。

传感器应贮存在有清洁空气不含硅胶的密封袋中。

经长期不通电贮存的传感器,在使用前需要长时间通电以使其达到稳定。

2.4 长期暴露在极端环境中
无论传感器是否通电,长时间暴露在极端条件下,如高湿、高温、或高污染等极端条件,传感器性能将受到严重影响。

2.5振动
频繁、过度振动会导致敏感元件引线产生共振而断裂。

在运输途中及组装线上使用气动改锥/超声波焊接机会产生这种振动。

2.6 冲击
如果传感器受到强烈冲击会导致其引线断线。

2.7 使用
对传感器来说手工焊接是最理想的焊接方式。

使用波峰焊是应满足以下条件:
2.7.1 助焊剂:含氯最少的松香助焊剂
2.7.2 速度:(1-2)米/分钟
2.7.3 预热温度:(100±20)℃
2.7.4 焊接温度:(250±10)℃
2.7.5 1次通过波峰焊机
违反以上使用条件将使传感器特性下降。

注:如果说明书版本发生变动,本公司不另行通知。

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