- 技术力
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非分散红外线技术原理
NDIR 传感器技术特征
项目 | 光学式 | 接觸式 |
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原理 | 利用气体分子波长吸收光的特点,测量各个气体浓度的光吸收率, 进而检测出浓度。 |
利用与气体分子引起接触式物性变化的物质, 测量各个气体浓度的物性变化量,进而检测出浓度。 |
种类 | 非分散红外线(Non-dispersive infrared)方式 光声(Photo-acoustic)方式 |
半导体(Semi-conduct)方式固体电解质(Solid electrolyte)方式 电化学(Electro-chemical)方式等 |
区别 | 仅选择性检测特定气体,所以准确度非常高。 (环境部:根据测试方法规定,CO2、CO需以NDIR进行测量) |
受水分、气体种类的气体干扰测量准确度低。 |
优点 | 使用寿命长、测量准确度高 | 体积小、价格低 |
缺点 | 高价(最近因价格降低,需求量增大) | 使用寿命短、测量准确度低 |
现况 | NDIR二氧化碳传感器经批量生产,价格降低,因此替代了大部分原有接触式二氧化碳传感器。 |
NDIR气体传感器的工作原理
- NDIR(Non-Dispersive Infrared : 非分散红外线) 气体传感器为?
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- 气体分子具有吸收特定波长红外线的特性
利用该特性,测量红外线的吸收率,就可检测出所要测量的气体的当前浓度。 (Ex. CO2吸收4.26㎛的特定波长,CO则吸收4.64㎛。) - NDIR采用非接触方式,测量准确度高且使用寿命较长,是公认的最为优秀的气体检测方式。
- NDIR技术过去仅用于高价计测器中,随着最近开发出NDIR CO2传感器及其大批生产,正广泛应用于工业、农业、大楼及公寓等各种场所。
- 气体分子具有吸收特定波长红外线的特性
艾儿特(ELT SENSOR)的核心技术
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01
- 光空洞设计技术
- 对测量气体最优化的光空洞设计技术
- 最大的光效集光技术
- 最小型的设计技术
- 低浓度气体检测技术
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02
- 电路设计技术
- 低噪声电路及稳定的电路构成技术
- 可靠性长期保持技术
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03
- 固件及评估软件
- 低功耗待机模式控制设计
- 评估板控制软件
- 显示器软件及通讯信号
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04
- 传感器校正技术
- 温度效果修正、校正技术
- 运行中自动自校正技术(ACDL)
- 用户手动校正技术(MCDL)
- 简易的传感器运营及管理技术
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05
- 全球顶级传感器开发能力
- 前所未有的高准确度
- 世界顶级小型化、轻量化等优化设计
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06
- 低功耗设计
- 瞬时耗电最小化设计及控制
- 最小电池消耗设计技术