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文档简介
TGS传感器空气质量检测应用,应用场合例举检测空气质量的方法,应用场合的列举,传感器选型,TGS2600作为控制空气净化器空调风扇式加热器通风扇等等已被广泛使用。主要检测香烟,也可以使用于臭气检测。TGS2602作为除臭监控器,由以往的香烟传感器走向臭气传感器。作为臭气传感器对挥发性有机化合物等的灵敏度特別高。吸烟以后空气净化器开动时气味会发生衰减的变化,由此可以看出有追随气味的举动。TGS4160TGS4161主要作为二氧化碳的检测。,恢复特性,各种符合臭味特性,TGS传感器空气质量检测应用,应用场合例举检测空气质量的方法,使环境更舒适空气质量向好的方向发展检测空气的好坏或优良差(并不是检测某种气体在空气中存在的多少量),目的,从气体传感器的通电开始,按照下列程序进行动作。从电源投入开始min内,在气体传感器的初期安定化时间内,传感器信号对机器(或min)不进行控制。从电源投入开始min后,初期安定化时间终了后,传感器灵敏度上升(或min后)还需要min(或者min),因此对于基准电压设定,需要进行强制性的高灵敏度运转。从电源投入开始min以后进行正常动作。,基本动作,信号输入(一),为了用传感器控制空气清新机,为求出传感器的信号、以及由此信号求出作为判定空气污染等级的基准值,需要进行电压的输入和计算。传感器信号的输入(VRL)气体传感器的输出电压基准电压输入(VK)对污染判定使用的判定基准进行设定用的电压。,信号输入(二),输入信号的读取:从电源投入、经过初期安定化时间的min(或min)后,进行信号的输入。每隔250msec内读取次输入值,每sec进行一次平均值的计算。VRL、VK则用V范围内的模拟电压来输入。输入信号的变换:用每sec计算一次的传感器信号值(VRL)和基准电压输入值(VK),分别计算出传感器电阻值(Rs)和汚染判定基准值(K)。Rs(/VRL)*RLKVK/,信号输入(三),其中,当K0.06或者K0.96的时候,则认为K0.84。注)传感器中,传感器电阻值变化量与气体浓度相关。因此、希望换算成传感器电阻值,再计算出传感器电阻变化量(R1/R2)。用传感器电压差(V1V2)或者电压变化(V1/V2)来计算的话,与在V附近或V附近用传感器电阻变化来计算的值,会产生差别。,基准值设定(一),作为判断空气汚染的手段,以空气清洁时的传感器电阻值为基准,与现在的传感器电阻值进行比较。对作为该基准的传感器电阻值进行设定。以20min为个区间,在此区间内,每sec求出一个Rs的最大值(MAX)。以上一区间的MAX作为基准值(MAXR)。当现在区间的MAXMAXR时,则令这时的MAXRMAX。,基准值设定(二),MAXMAXMAX更新区间开始时的MAXR:MAXMAX更新区间中的MAXR:MAX2MAX1MAX2MAX3MAX2MAX3其中,需要满足以下的条件:初期稳定化时间(电源投入后min)经过之后,最初读取的Rs作为MAX、和MAXR。根据气体传感器的判定,在判断出空气已经污染污染()()的期间,MAXR不进行更新,而是把判断为空气变清洁污染()之后立即读取的Rs,作为MAX、及MAXR。,基准值更新区间:Rs的最大值:,基准值设定(三),注)本资料是假定进行汚染()()的阶段汚染判定和汚染等级的情况。参照下图注)对于汽车用空气清新机,因车内容积狭小,其基准值更新时间为分钟。,图例,图基准值设定基准值更新水平,图例说明,*在基准值更新时间20分钟内进行污染判定。*汚染等级恢复到以后,开始下一个基准值更新。其中,污染等级为有两种情况:或是根据传感器信号成为清净状态的情况(OFF判定);或是根据饱和判定返回污染等级为的情况。,污染等级判定,每sec计算一次RsMAXR、及,根据下表的判定值进行汚染判定。其中,上表的判定值为标准的灵敏度设定的情况,如果是高灵敏度设定时,则需在中加上7RsMAXRKGn+G7(n16)注)为ROM的表格数据,根据传感器的种类或机器的使用条件的不同而定。,污染等级判定,判定值为负时,不进行污染判定。ON判定值为负、OFF判定为正时,只要没有做出ON判定,就不可能有OFF判定。所以,ON判定优先。ON判定的情况OFF判定的情况,饱和判定,因为气体传感器对空气清新机不能脱臭的气体(H2或CO)也灵敏,所以,有可能发生空气清新机运转也不能使污染等级下降的现象,与人们的感觉不协调。为此,当空气不再发生更大污染,达到饱和状态时,检测为空气污染的饱和,以定时器强制进行风扇的运转或停止。传感器信号的判定根据传感器信号的判定,污染等级从()到()以上时,从sec以后开始每sec进行次饱和判定。将sec前的Rs作为R1、满足下列公式的时候,开始饱和定时器运转。RsR1G注)为ROM的表格数据,由传感器的种类或机器的使用条件不同而定。,根据饱和定时器进行的运转(图二),根据饱和定时器进行的运转(图三),饱和运转说明,饱和定时器的运转从进行了饱和判定开始的30min后,强制性将污染等级定为()。把此后的第一个Rs作为MAX及MAXR。根据上述定时器动作,污染等级成为()时开始的30min内,强制性按照高灵敏度设定时的判定值进行判定。30min后,或者直接把污染等级为();或者对应这时的污染等级逐段切换污染等级,最终在30min后把污染等级定为()。以下的说明按30分钟后强制地把污染等级定为()的情况。,饱和定时器的复位,饱和定时器的复位在饱和定时器运转状态下,空气进一步污染的时候,饱和定时器则复位。饱和判定后,又做出了污染判定时、或者当Rs满足下列条件时,从饱和判定分钟后,每分钟,把判定分钟之前的Rs作为R2,根据现在的Rs和R2、按照下式进行复位判断:RsR2G9做出复位判定后,再次启动饱和定时器。(再开始)饱和定时器的中止,实际产品对比,饱和定时器计时中途,相同等级内的复位再开始,污染判定向ON方向切换时,饱和定时器运转中,空气进一步污染时,Rs减小,污染判定为向大的方向。这时,立即把饱和定时器中止,服从此判定。图饱和定时器计时中途,因污染判定向方向切换,中止定时器再开始,饱和定时器运转中,空气变得清洁时,Rs增大,污染判定为向小的方向。这时,立即把饱和定时器中止,服从此判定。图饱和定时器计时中途,因污染判定向OFF方向切换,中止定时器再开始,污染判定向OFF方向切换时,追加运转(一),追加运转根据传感器信号判断其污染等级向小的方向(清浄的方向)变化的时候,其污染等级,包括判定前的污染等级,在各污染等级上依次进行min的追加运转之后,根据判定,变化为在汚染状态下的运转。图缓慢汚染判定,追加运转(二),图快速汚染判定举例汚染判定()()污染等级();min();min()汚染判定()()污染等级();min()汚染判定()()污染等级();min()污染等级追加运转过程中,判定为污染等级向大的方向(汚染方向)变化时,追加运转立即中止,切换污染等级。,追加运转中污染判定(一),图追加运转中方向的汚染判定比追加运转过程中的污染等级还大、汚染判定为向ON方向时,追加运转中止,按照汚染判定的污染等级进行运转。判断为污染等级向小的方向(清浄的方向)变化时,则在现在的追加运转中止以后,服从此判定。,追加运转中污染判定(二),图追加运转中OFF方向的汚染判定汚染判定为向OFF方向时,在追加运转中止后,切换污染等级。,风扇切换的条件,风扇切换(马达输出的切换)的条件风的影响实际进行的风扇动作中,风扇从停止到运转、或者从运到停止的时候,前16sec输入的传感器信号,在污染判定及基准值中均不被采用。在风扇运转时发生风量切换的时候,前sec输入的传感器信号,在污染判定及基准值中均不被采用。高灵敏度运转下述时间中,强制性进行高灵敏度运转。这期间,需要在信号等级的判定值()中加上。初期稳定化时间经过后min内传感器定时器终了后30min内,补充1:,补充1:作为表格数据使用的标准值列于下表。,补充2:,补充2:温度补偿气体传感器的温湿度补偿使用热敏电阻。用热敏电阻对气体传感器进行了温度补偿的信号,进行电压的输入和计算。温度补偿输入值(VTH)热敏电阻的输出电压输入信号的读取按照与传感器信号的输入(VRL)和基准电压的输入(VK)相同的方法读取和计算。输入信号的变
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