0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

气体传感器的基本工作原理是什么?

气体传感器是一种将气体的成份、浓度等信息转换成可以被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置。

分享:

气体传感器的基本工作原理是:通过敏感材料与被测气体发生物理或化学反应,引起传感器的某些可测量特性(如电阻、电流、电压、频率、温度、光学性质等)发生变化,进而将这些变化转换为电信号输出,从而实现对气体种类和浓度的检测。

以下是几种主要类型传感器的工作原理概述:

  1. 半导体式:

    • 核心是金属氧化物半导体材料(如SnO₂、ZnO等)。
    • 当敏感材料暴露在空气中(尤其是还原性气体或氧化性气体)时,气体会吸附在材料表面并与其发生反应。
    • 这种反应改变了材料内部的载流子浓度(电子或空穴),从而导致其电阻率发生显著变化
    • 通过测量电阻值的变化,即可推算出气体的浓度。
    • 常见应用: 家用可燃气体报警器(甲烷、液化石油气),酒精检测仪等。
  2. 电化学式:

    • 结构与电池类似,包含工作电极、对电极、参比电极以及电解液。
    • 被测气体扩散穿过特制的膜到达工作电极表面发生氧化或还原反应。
    • 反应产生或消耗电子,从而在工作电极与对电极之间形成电流
    • 此电流的大小(或工作电极相对于参比电极的电压变化)与气体浓度成正比。
    • 常见应用: 有毒气体检测(CO, H₂S, O₂, NO₂, SO₂等),生物呼气酒精检测(精度更高),环保监测。
  3. 催化燃烧式:

    • 核心是一个惠斯通电桥,电桥的两个臂由催化燃烧式元件(检测元件)和补偿元件组成。检测元件表面涂有催化剂(如铂Pt)。
    • 当可燃气体(如甲烷、氢气、丙烷等)接触到高温并被催化的检测元件时,会无焰燃烧(催化燃烧)。
    • 燃烧产生的热量使检测元件的温度升高,其电阻随之增大。
    • 补偿元件仅接触空气,用作参考。电桥因电阻变化而失去平衡,产生不平衡电压信号,该信号与可燃气体的浓度成正比。
    • 常见应用: 工业及矿山中的可燃气体泄漏报警。
  4. 红外式:

    • 基于气体分子对特定波长红外光的选择性吸收特性。
    • 传感器发射一束宽谱或特定波长的红外光穿过被测气体。
    • 目标气体分子会吸收其特定特征波长的红外光能量。
    • 通过测量被吸收后的红外光强度衰减程度(对比参考光束或使用滤光片/探测器选择目标波长),即可确定气体的浓度。
    • 常见应用: 精确测量CO₂, CH₄, 制冷剂等。常用于环境监测、暖通空调控制(CO₂)、工业过程控制、气体分析仪。
  5. 光电离式:

    • 使用高能紫外线(UV)灯。
    • UV光子能量足够电离某些特定气体分子(如VOCs,挥发性有机物)。
    • 被电离的分子会产生正离子和自由电子
    • 在电场作用下,离子和电子向电极运动,形成微弱电流。
    • 电流的大小与被电离的气体分子数量(即浓度)成正比
    • 常见应用: 快速检测低浓度的挥发性有机化合物(VOCs),在环境应急监测、工业卫生等领域使用。

核心共性:

  • 识别与相互作用: 传感器通过物理结构(如扩散孔、滤膜)和化学/物理敏感材料(半导体、催化剂、电解质、光学窗片)选择性接触目标气体并与之发生作用。
  • 信号转换: 物理或化学反应导致了传感元件的一种物理特性发生可量化的变化(电阻ΔR, 电流I, 电压V, 频率f, 光强度ΔI, 温度ΔT)。
  • 信号输出: 传感器内部电路(分压、放大、模数转换等)或外部电路将上述变化转换为标准化、可被处理器读取的电信号输出(通常是电压、电流或数字信号)。
  • 浓度关联: 最终输出的电信号强度(幅度)与目标气体的浓度通常存在已知的对应关系(线性或非线性),从而计算出气体浓度值。

关键参数:

在理解原理时,常提及几个重要概念:选择性(Specificity)灵敏度(Sensitivity)响应时间(Response Time)恢复时间(Recovery Time)稳定性(Stability)寿命(Lifetime)以及抗干扰能力(受温湿度、其他气体影响)。不同类型的传感器在这些特性上各有优劣。

简而言之,气体传感器就是一个“翻译器”,将看不见摸不着的气体信息(种类、浓度)转换成电信号(看得见、测得出),供后续电路或系统进行处理和显示。

气体传感器工作原理及分类

气体传感器作为现代科技的重要组成部分,广泛应用于环境监测、工业安全、医疗健康等多个领域。它们能够精确检测各种气体的浓度,为预警、控制和处理潜在危险提供关键数据。本文将深入探讨气体传感器工作原理及其

2025-02-23 17:52:57

德国海曼NDIR气体传感器工作原理及型号推荐

下面介绍德国海曼NDIR气体传感器工作原理及型号推荐,海曼热电堆(结合红外光源)可用于测量某些气体气体浓度。使用此 NDIR 原理测量的最常见气体是二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4) 和碳氢化合物 (HC)。还可以检测一氧化碳 (CO) 和氮氧化物 (NO) 等气体

2022-12-14 11:03:03

气体传感器工作原理汇总及各自的优缺点对比

  气体传感器是用于检查气体成份和浓度的主要器件,气体传感器工作原理有半导体,催化燃烧,电化学,红外和光离子等。气体传感器的各种工作原理的介绍如下:   一、半导体式气体传感器    它是运用一些

2024-03-23 08:41:42

可燃气体传感器工作原理及注意事项

传感器工作原理 可燃气体传感器的主要检测方法有:催化燃烧式、半导体技术、红外技术(光NDIR)三种。 半导体检测主要由加热回路、负载回路、电源回路三部分组成,利用加热回路把半导体器件加热到稳定后,当可燃气体接触到传

2022-07-18 09:38:01

甲烷气体传感器工作原理是怎样的

今天我们主要来了解一款甲烷气体传感器 (MQ4)的工作原理,名字叫:Gravity: 模拟甲烷气体传感器 (MQ4),是国内著名开源硬件生产商DFRobot研发的一款模拟气体传感器。 首先我们先了

2021-06-24 17:21:30

红外气体传感器工作原理解析

红外光学原理的气体传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系(朗伯-比尔Lambert-Beer定律)鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。

2020-07-23 15:26:15

NDIR气体传感器工作原理解析

据了解,由于传感器设计简单、坚固、高效,采用了超材料,可省去NDIR气体传感器中的一个主要成本因素:介质滤波,同时,还可减小设备的尺寸以及能量消耗。基于体积小、成本低、能源消耗低这些优良特性,这种

2019-09-29 11:00:17

红外气体传感器工作原理

红外气体传感器是一种基于不同气体分子的近红外光谱选择吸收特性,利用气体浓度与吸收强度关系鉴别气体组分并确定其浓度的气体传感装置。 它与其他类别气体传感器如电化学式、催化燃烧式、半导体式等相比具有

2020-03-12 17:10:36

电化学气体传感器工作原理

小小的传感器中,是被水性凝胶电解质(一般是硫酸:H2SO4)浸湿的电极,当所探测的气体(比如一氧化碳:CO,或者硫化氢:H2S)进入传感器内与电解质发生氧化或者浓度变化时。

2020-07-14 16:12:33

电化学气体传感器工作原理

最近几年,气体传感器的应用越来越广泛,电子技术的发展,如物联网,它的技术也逐渐向小型化、集成化、模块化和智能化方向发展。

2022-09-19 10:46:30

热导式气体传感器工作原理

导热气敏材料根据不同可燃性气体与空气导热系数的差异来测量气体浓度。通常导热系数的差异通过电路转化为电阻的变化,传统的检测方法是将待测气体送入气室,气室的中心是热敏元件,如热敏电阻、铂丝或钨丝,加热到一定温度。

2020-10-20 10:46:04

热导式气体传感器工作原理

导热气敏材料根据不同可燃性气体与空气导热系数的差异来测量气体浓度。通常导热系数的差异通过电路转化为电阻的变化,传统的检测方法是将待测气体送入气室,气室的中心是热敏元件,如热敏电阻、铂丝或钨丝,加热到一定温度。

2020-11-19 11:02:15

激光式气体传感器工作原理及优势

激光是原子受激辐射的光:原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此激光相比普通光源单色性、方向性好。

2022-02-24 11:37:17

【器件篇】MEMS气体传感器基础知识详解

许多气体传感器工作原理是通过将气体分子吸附到金属氧化物(MOS)元件的表面,吸附的气体分子与这种金属氧化物表面相互作用,

2023-12-15 10:55:59

常见的石墨烯传感器盘点

基于石墨烯的气体分子检测传感器工作原理是测量材料导电率的变化。基于石墨烯的气体传感器工作原理是在石墨烯表面吸附气体分子,作为电子的供体或受体。

2020-12-23 10:20:45

电化学气体传感器工作原理和结构图

目前,气体传感器的应用日趋广泛,在物联网等泛在应用的推动下,其技术发展方向开始向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。

2020-07-22 18:10:49

热导式气体传感器工作原理及分辨率精度介绍

热导式气体传感器是对甲烷、氦气和氢气等气体进行定量的装置,其体积百分比在0到100%之间,热导率与空气等参考气体相对应,热导率的差异可以根据气体的温度而变化。

2020-12-25 23:03:55

基于NDIR原理的热电堆气体传感器工作原理解析

热电堆传感器由通常串联(或偶尔并联)的大量热电偶组成。串联热电偶的输出电压取决于热电偶结与基准结之间的温度差。该原理称为塞贝克效应,以其发现者Thomas Johann Seebeck命名。

2019-01-24 14:26:13

数字式通用二氧化碳传感器

与二氧化碳浓度相关的仪器仪表或环境改善设备,为其提供及时准确的浓度数据。二、工作原理红外非分散吸收(NDIR)气体传感器工作原理是根据不同气体分子对于近红外光谱的吸收特性,通过气体浓度与吸收强度关系

jf_50940589 2022-11-02 14:02:40

烟气分析仪的工作原理

技术的核心,烟气分析仪的工作原理常用两种:一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。 1、电化学气体传感器工作原理 电化学气体传感器的主要工作原理是将测量对象气体经过除尘、去湿后进入传感器气室,经过渗透膜进

2023-06-26 11:55:46

PID光离子气体传感器在实验室危险化学废弃物暂存柜中的应用

采网小编为大家介绍PID(光离子气体传感器)在实验室危险化学废弃物暂存柜中的创新应用,特别是在VOCs(挥发性有机化合物)监测与净化方面的作用。 PID光离子气体传感器工作原理 PID光离子气体传感器是一种基于光电离原理的

2024-08-01 10:44:07

气体压力传感器工作原理及应用领域

气体压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、环保等领域的传感器,它能够测量气体压力的变化并将其转化为电信号输出,从而实现对气体压力的准确监测和控制,本文将详细介绍下气体压力传感器工作原理以及在不同领域中的应用。

2023-10-05 10:43:00

浅析工业低功耗红外气体浓度传感器和常规钨丝灯气体浓度传感器工作原理及其区别

浅析工业低功耗红外气体浓度传感器和常规钨丝灯气体浓度传感器工作原理及其区别

2023-12-13 10:53:12

气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用

气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器

2024-02-02 13:49:19

气体压力传感器工作原理解析 气体压力传感器在工业应用中的作用

气体压力传感器工作原理解析 1. 压力传感器的基本概念 压力传感器是一种将压力信号转换成电信号的装置。它可以测量绝对压力、差压或表压力。在工业应用中,压力传感器通常用于监测和控制气体或液体的压力

2024-12-09 16:19:16

气体传感器是如何工作的?

温度。传感器的任务是在所需的温度下工作,这样气体分子就会被电离。通过镍铬丝,敏感元件的陶瓷区域受到加热电流的作用。热是由附近区域的元素辐射出来的,那里的气体与它相互作用并被电离。一旦被电离,它们就会被二氧化锡

白老大大 2022-03-28 10:52:11

管道风速传感器工作原理是什么

管道风速传感器是一种用于测量管道内气体流速的仪器。它可以广泛应用于工业、环保、气象、建筑等领域,为气体流速的监测和控制提供重要数据。本文将详细介绍管道风速传感器工作原理、分类、性能指标、安装与维护

2024-07-01 09:12:43

半导体气体传感器的类型及其工作原理

气体传感器气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换。探测头通过气体传感器气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理、样品抽吸,甚至对样品进行化学处理,以便化学传感器进行更快速的测量。

2022-08-29 11:46:46

气体传感器的特性工作原理及分类介绍

气体传感器是化学传感器的一大门类。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上目前还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。

2019-08-19 14:09:03

高压传感器工作原理 高压传感器的特点

高压传感器工作原理 高压传感器的特点  高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器

2024-03-07 14:37:04

加载更多