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问
江铃顺达五伏传感器是什么传感器
16af6d851815
应该是氧传感器。
2024-02-12
1条回答
问
汽油燃烧后氧传感器有红褐色是什么含量超标
小能猫
不一定有超,这个很难判断而且很难检测准确,通常变色是正常现象,只要能工作就行,希望我的回答对你有用
2023-10-25
2条回答
问
零下30度的传感器是什么传感器?
从你的世界路过
热电耦.PT100铂电阻测量范围:-200℃~+850℃最小置入深度≥200mm;允通电流≤5mA。另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
2023-09-24
2条回答
问
光学传感器与光传感器的区别
爱未央
光传感器,是用来检测光的,比如检测光的强度、光的色彩等参数。光学传感器,是使用光学元器件和光学原理,检测各种物理参数的,比如位移、重量、温度等等。
2023-07-10
3条回答
问
为什么口吹热催化甲烷传感器会报警
为爱守候.SC
催化传感器受压力 湿度变化 传感器会有零点漂移 数秒后会自然回零的
2023-07-10
2条回答
问
测拳击的传感器是什么传感器啊?
匿名用户
测力传感器在受到外力作用后,粘贴在弹性体的应变片随之产生形变引起电阻变化,电阻变化使组成的惠斯登电桥失去平衡输出一个与外力成线性正比变化的电量电信号。
2023-06-25
1条回答
问
光栅传感器是光纤式传感器还是光电式传感器?
7e97cccb0450
光纤式传感器
2023-06-13
3条回答
问
传感器和传感器模块的区别
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首先,传感器的作用是将一种信号模式转化为另外一种信号模式,如压力传感器,将压力转化为电信号,同样,红外线传感器与光电传感器是将红外线信号与光信号转化为电信号;其次,红外线传感器属于光电传感器的一种,光电传感器中的光是指红外线,可见光和紫外线,三者都属于电磁波,区别在于它们的波长;红外线是波长在0.76um到1000um的电磁波,可见光的波长范围为0.14um到0.76um;紫外线的波长为小于0.14um(大于多少不记得了,可上网查)再次,光电传感器的原理是通过采用对光信号敏感的元件来将光信号转化为电信号。最后,电视机的遥控器发出的信号为红外线信号,电视机能够对该红外线信号进行接收并解码;光电鼠标内部有一个发光二极管,通过它发出的光线,可以照亮光电鼠标底部表面(这是鼠标底部总会发光的原因)。此后,光电鼠标经底部表面反射回的一部分光线,通过一组光学透镜后,传输到一个光感应器件(微成像器)内成像。这样,当光电鼠标移动时,其移动轨迹便会被记录为一组高速拍摄的连贯图像,被光电鼠标内部的一块专用图像分析芯片(DSP,即数字微处理器)分析处理。该芯片通过对这些图像上特征点位置的变化进行分析,来判断鼠标的移动方向和移动距离,从而完成光标的定位。
2023-06-12
6条回答
问
甲烷检测中采用红外和催化传感器哪种更好?
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甲烷探测器对监测各种应用的有效性和安全性至关重要。本文阐述了为什么红外(IR)传感器是探测甲烷的首选。就在30年前,矿工们只能靠使用金丝雀来警告他们矿井中存在高浓度的甲烷或一氧化碳。幸运的是,现在传感技术已经发展起来了,并且气体探测可选择的方法也越来越多。气体探测器能够量化和探测环境和工业气体,如甲烷、一氧化碳和二氧化碳,因而它们在确保广泛的应用和生产过程的有效性和安全性方面发挥着关键作用。图1 甲烷分子示意图气体探测器广泛用于监测甲烷浓度和泄漏探测天然气主要由甲烷组成,被广泛用于发电。甲烷是一种温室气体,具有高度易燃性,可以与空气形成爆炸性混合物。在天然气开采、运输和发电过程中探测泄漏是至关重要的,因为甲烷泄漏可能导致破坏性结果。在化学工业中,甲醇、合成气、乙酸和其他商用化学品的生产,都依赖于甲烷气体传感器来确认生产过程是否有效且安全地运行。甲烷可能影响人的健康和环境,所以测量大气中的甲烷水平来监测环境条件的变化也变得越来越重要。商用气体探测技术市场上有各种各样的甲烷气体探测器和传感器,它们各有优缺点:• 电化学传感器电化学传感器通过甲烷与电极的腐蚀或氧化反应产生电流,该电流的大小可用于确定气体浓度。由于电极是暴露在大气中的,可能发生化学污染和腐蚀,因此电化学传感器需要经常更换。• 氢火焰离子化探测器(FID)FID使用氢火焰来电离甲烷气体,电离的气体会产生电流,计算该电流可以确定气体浓度。虽然FID准确且快速,但它们需要明火、氢气源和纯净空气供应,这意味着FID并不适合某些应用。• 催化传感器催化传感器通过催化氧气和甲烷的反应,产生的热量会引起传感器中的电阻变化,由此可以测量甲烷浓度。虽然催化传感器坚固且廉价,但运行时对氧气的需求是必不可少的,并且它们易受污染、中毒和烧结。因此需要频繁地校准和更换。• 半导体传感器工作原理与催化传感器类似,半导体传感器与甲烷反应,引起电阻变化,以此来计算气体浓度。与催化传感器一样,半导体传感器也易受污染和中毒。• 红外传感器红外传感器利用红外光束探测和测量大气中存在的任何气体。虽然红外传感器比其他传感器贵一点,但它们持久耐用。因此,红外传感器已成为探测各种气体的主要技术。红外传感器是甲烷探测的首选技术非分散红外(NDIR)传感器通常由IR源、IR探测器、采样腔和滤光器组成。通常,包含参考气体的第二个腔与采样腔平行运行。IR光透过大气采样腔施加到探测器上。采样腔中的甲烷气体会吸收特定波长的IR光。探测器前面的滤光器会阻挡掉非所选波长的光,因此探测器仅测量指定波长的衰减变化,(利用气体浓度与吸收强度的关系)可确定存在的甲烷浓度。与其它气体探测技术相比,红外传感器具有许多优点:它们具有内置的故障安全系统,这是因为它们可以用小信号代表高浓度气体,而在其他传感器中,小信号或无信号意味着零或低浓度。如果探测器发生故障或失灵,则不会记录IR辐射,这将触发警报。NDIR传感器也比需要燃烧混合气体的方法更精确。在某些情况下,NDIR传感器甚至允许同时存在两种可燃气体时,可以检测其中一种可燃气体组分。尽管当用户无法确定气体混合物是否易燃时,的确存在一定限制。与其它可用类型的传感器不同,IR探测器不与甲烷气体相互作用。大气中的气体和任何污染物仅与光束相互作用。因此,探测器可密封以防止损坏,因而具有较长的使用寿命。红外探测器和其它传感器一样,也可提供准确的结果和快速的响应时间。半导体、催化、电化学传感器和FID都要求目标气体的浓度必须低于爆炸浓度的下限,但是IR传感器则可以实现0~100%气体浓度的精确计算。而且它们不需要外部气体或氧气来运行。红外传感器也存在一些缺点,它们可能会受到压力和温度调节的不利影响。尽管如此,先进的红外传感器现在可以进行压力和温度补偿,这意味着这种耐用且可靠的传感器劣势已经最小化。IR传感器现在被选为甲烷和其他工业和环境相关气体的探测方法。Edinburgh Sensors公司Gascard NG实现可靠的气体探测图2 Edinburgh Sensors的Gascard NG(Edinburgh Sensors是高品质气体传感解决方案的领先供应商,提供全系列的NDIR传感器,可用于二氧化碳、一氧化碳和甲烷的可靠探测)据麦姆斯咨询介绍,Gascard NG是种可被原始设备制造商(OEM)简单地集成到各种系统中的气体传感器,能够可靠且准确地计算二氧化碳、一氧化碳和甲烷气体浓度。一些红外传感器会受到压力或温度的影响,但Gascard NG采用了强大的压力和温度校正功能,以确保在各种环境中获得准确的结果。Gascard NG可用于各种研究、环境和工业应用中的甲烷探测,包括污染监测、农业研究、化学加工等等。
2023-06-11
4条回答
问
三元催化器与氧传感器
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三元催化器,是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置,载体部件是一块多孔陶瓷材料,安装在特制的排气管当中。称它是载体,是因为它本身并不参加催化反应,而是在上面覆盖着一层铂、铑、钯等贵重金属。 它可以把废气中的HC、CO变成水和CO2,同时把Nox分解成氮气和氧气。 HC、CO是有毒气体,过多吸入会导致人死亡,而NOX会直接导致光化学烟雾的发生。经过研究证明,三元催化器是减少这些排放物的最有效的方法。通过氧化和还原反应,一氧化碳被氧化成二氧化碳,碳氢化合物被氧化成水和二氧化碳,氮氧化合物被还原成氮气和氧气。三种有害气体都变成了无害气体。三元催化剂最低要在350摄氏度的时候起反应,温度过低时,转换效率急剧下降;而催化剂的活性温度(最佳的工作温度)是400℃到800℃左右,过高也会使催化剂老化加剧。在理想的空燃比(14.7:1)下,催化转化的效果也最好。它安装在发动机排气管中,通过氧化还原反应,二氧化碳和氮气,故又称之为三元(效)催化转化器。 三元催化器的工作原理是:当高温的汽车尾气通过净化装置时,三元催化器中的净化剂将增强CO、HC和NOx三种气体的活性,促使其进行一定的氧化-还原化学反应,其中CO在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳气体;HC化合物在高温下氧化成水(H20)和二氧化碳;NOx还原成氮气和氧气。三种有害气体变成无害气体,使汽车尾气得以净化。 三元催化器工作原理: 1.三元催化器是指安装在发动机排气管路中,通过氧化与还原反应,能将发动机排气中的三种污染物(一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)和氮氧化合物(NOx))同时转化成无害的水(H20)、二氧化碳(CO2)和氮气(N2)的装置。它作为一种有效的机外净化技术,广泛应用于汽车污染物排放控制中。 2.当高温的汽车尾气通过净化装置时,三元催化器中的净化剂将增强CO、HC和NOx三种气体的活性,促使其进行一定的氧化-还原化学反应,其中CO在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳气体;HC化合物在高温下氧化成水(H20)和二氧化碳;NOx还原成氮气和氧气。三种有害气体变成无害气体,使汽车尾气得以净化。 三元催化器失效: 1.三元催化器失效一般有机械损伤、热老化、铅中毒等几种形式,其中过热和铅中毒对催化剂的损坏是致命的,无论哪种形式的损坏,其结果都是破坏了三元催化转化器的热化学反应结构,使化学反应不能正常进行,造成排气污染物急剧增加,给大气环境造成污染。 2.造成三元催化器过热的原因,所谓过热即三元催化器内部的温度超过900°C后,载体上的催化剂成份铂、钯、铑等贵金属,因高温烧损和脱落,使化学反应不能正常进行。 3.可到安装单位用尾气分析仪检测其排放是否满足DB11/044.1999排放标准。用专业的电控检测仪,检测电控系统(OBD)的工作情况,如果系统工作正常,其排放却不能满足标准的要求,甚至比标准数值高出很多,即可判定三元催化失效。
2023-01-04
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