[实用新型]一种CO气体检测仪有效
| 申请号: | 201720129517.X | 申请日: | 2017-02-14 |
| 公开(公告)号: | CN206609784U | 公开(公告)日: | 2017-11-03 |
| 发明(设计)人: | 李晓垒 | 申请(专利权)人: | 上海利元环保检测技术有限公司 |
| 主分类号: | G01N21/3504 | 分类号: | G01N21/3504 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 201114 上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 co 气体 检测 | ||
技术领域
本实用新型涉及气体检测技术领域,尤其涉及一种CO气体检测仪。
背景技术
气体传感器是一种将气体的成分、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。气体传感器可以分为:半导体气体传感器、电化学气体传感器、催化燃烧式气体传感器、红外线气体传感器等。其中,利用光谱吸收原理的红外线气体传感器由于具有选择性好、抗干扰性强、响应速度快、安全可靠等特点而被广泛应用于电力、石油化工等行业。由于工业监控和环境检测的需要,研制小型化、低成本的CO传感系统已经成为专业人士们的研究方向。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的是提供一种CO气体检测仪,以解决现有技术中的不足。
为了达到上述目的,本实用新型的目的是通过下述技术方案实现的:
提供一种CO气体检测仪,包括LED光源、单片机、不锈钢气室、探测器组、差分信号处理单元、数据采集单元和显示单元,所述单片机分别连接所述数据采集单元、所述显示单元和所述LED光源,所述单片机控制产生的矩形波电路驱动所述LED光源,所述探测器组、所述差分信号处理单元和所述数据采集单元依次连接,所述LED光源和所述探测器组均位于所述不锈钢气室内,所述不锈钢气室具有进气口和出气口且所述进气口和所述出气口均位于所述LED光源和所述探测器组之间,所述不锈钢气室为铝制管壁,所述探测器组之前设有干涉滤光片。
上述CO气体检测仪,其中,所述不锈钢气室为长4.60cm,内径为1cm的圆柱形结构,所述LED光源和所述探测器组分别位于所述不锈钢气室的两端。
上述CO气体检测仪,其中,所述探测器组包括信号探测器和参考探测器,所述干涉滤光片的中心波长分别为4.65μm和5.05μm且半高宽均为90nm。
与已有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
LED光源和探测器的体积小且成本低,属于低成本、小型化的检测仪器,使用安全可靠,具有实用性。
附图说明
构成本实用新型的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:
图1示出了本实用新型CO气体检测仪的结构示意图;
图2示出了本实用新型CO气体检测仪的不锈钢气室的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
参考图1、图2所示,本实用新型CO气体检测仪包括LED光源1、单片机2、不锈钢气室3、探测器组4、差分信号处理单元5、数据采集单元6和显示单元7,单片机2分别连接数据采集单元6、显示单元7和LED光源1,单片机2控制产生的矩形波电路驱动LED光源1,探测器组4、差分信号处理单元5和数据采集单元6依次连接,LED光源1和探测器组4均位于不锈钢气室3内。参看图2所示,不锈钢气室3具有进气口8和出气口9且进气口8和出气口9均位于LED光源1和探测器组4之间,不锈钢气室3为铝制管壁31,探测器组4之前设有干涉滤光片10,只允许特定波段的红外辐射通过,允许通过波段的中心波长就是选取待测组分特征吸收带的中心波长。本技术方案中,由于LED发散角的影响,设计不锈钢气室3选用了4.60cm长,内径为1cm的圆柱形结构,光在抛光的铝制管壁的多次反射提供一个导光结构引导光从光源到探测器,可以极大地增加探测器的接收光强,同时增大了吸收路径的长度。LED光源1和探测器组4分别位于不锈钢气室3的两端,探测器组4包括信号探测器41和参考探测器42,干涉滤光片10的中心波长分别为4.65μm和5.05μm且半高宽均为90nm,4.65μm对应了CO的红外吸收峰,当红外光通过气室时,由于CO气体的吸收而变弱,因此反应含有气体浓度信息量,而5.05μm与红外吸收无关,反应了LED光源1光强的变化,两个探测器的电信号根据对输出的信号进行预放大和选频滤波、检波后计算两路信号的比值,A/D采样后的数值通过单片机查表显示出气体浓度。
从上述实施例可以看出,本实用新型的优势在于:
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