催化燃烧型甲烷传感器的研究
空气中的甲烷浓度越高,从平衡到失衡的过渡时间就越短,通过检测这个升温时间,就能够得到与甲烷浓度成正比的测量参数。这种方法保证了在任何甲烷浓度下,测量元件的温度不变,彻底有效地杜绝了高浓甲烷的燃烧,大大延长了催化元件的使用寿命,也使仪器的零点稳定性、精度稳定性得到了的提高。
3 结语
设计的脉冲供电检测桥路与传统的测量机理截然不同,测量桥路是恒温的,无论检测多高浓度的瓦斯,检测元件的温度都不变,所以它能够抗高浓冲击,能够拥有更长的寿命和极好的稳定性。
该方法与传统的检测方法区别在于,检测元件工作于间歇脉冲供电状态,检测元件不随甲烷温度变化,只有反馈环路中的脉冲频率与甲烷浓度呈正比关系。从微观的角度上看,单片机检测的是测量元件上温度的上升速率,而传统方法则是检测元件上的绝对温度。综合以上,所示效果良好。
参考文献
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本文作者创新点:
在传统的催化燃烧型甲烷传感器检测方法的基础上,实验验证了催化燃烧原理,并设计了基于脉冲式恒温供电技术和闭环反馈系统的恒温检测桥路。使设计的检测元件工作于间歇脉冲供电状态,检测元件不随甲烷温度变化,只有反馈环路中的脉冲频率与甲烷浓度呈正比关系。从微观的角度上看,单片机检测的是测量元件上温度的上升速率,而传统方法则是检测元件上的绝对温度。
丁黎明1,赵景波2 (1.北方民族大学电子与信息工程系,宁夏 银川 750021)(2.江苏大学电气信息工程学院,江苏 镇江 212013)