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產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
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在線智能型溶解CO2傳感器AMT-CO2300是一款基于NDIR紅外吸收原理的氣體檢測模組,適合檢測水溶液中二氧化碳濃度的場合。
MT-CO2300采用設計的光學腔體、進口的光源和雙通道探測器,實現了空間上雙光路參比補償。AMT-CO2300具有很好的選擇性,無氧氣依賴性,壽命長。
設計了試驗平臺,模擬傳感器工作的*環境,對傳感器電源、多個參數測量精度、溫度穩定性等性能參數進行試驗與論證,對試驗過程中出現的問題進行了分析與處理。分析了廣州從化太平場水文站水質監測數據,并得出了相關結論。基于以上研究內容設計的多參數水質傳感器已完成系統設計到原型河流試驗,實踐表明,達到了預期目標,實現了五參數的在線穩定測量。
在線智能型溶解CO2傳感器
目 錄
概述
atI;33 AI648 BO324
AMT-CO2300是一款基于NDIR紅外吸收原理的氣體檢測模組,適合檢測水溶液中二氧化碳濃度的場合。
MT-CO2300采用設計的光學腔體、進口的光源和雙通道探測器,實現了空間上雙光路參比補償。AMT-CO2300具有很好的選擇性,無氧氣依賴性,壽命長。
AMT-CO2300具有UART、IIC數字輸出、模擬電壓輸出以及APWM頻率輸出方式,方便客戶選擇應用;AMT-CO2300提供給客戶零點校準、靈敏度校準和清潔空氣校準命令,并且提供客戶一個手動校準的MCDL管腳,方便客戶在使用室外自由流動清潔空氣對傳感器模組進行相對零點校準。
AMT-CO2300采用對流式擴散透氣方式和防護罩,既加快氣體對流擴散速度,又可以防護透氣膜。可拆卸結構,便于清洗傳感器外套管。AMT-CO2300*的防水結構,可拆卸,便于客戶維護清洗。
AMT-CO2300可用于測量水中溶解CO2氣體濃度大小,也可應用于暖通制冷與室內空氣質量監測、農業及畜牧業生產過程監控以及農產品儲藏狀態監控、可安裝于家庭網絡、通風系統、控制器、壁掛使用、機器人、汽車等應用場合,也可應用于其它裝置控制空氣質量或者缺氧監控。
在線智能型溶解CO2傳感器
技術參數
工作條件
描述 | 符號 | 數值 | 單位 |
儲存溫度 | Tstg | -20 to 80 | °C |
操作溫度 | TA | 1 to +50 | °C |
操作濕度 | HA | 0 to 90 | % RH |
操作壓力 | PA | 0.8 to 1.2 | ATM |
電氣特征
描述 | 符號 | 小 | 典型 | 大 | 單位 |
供電 | Vs | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
光源電流 | Iavg | 50 | 60 | 70 | mA |
頻率 | f | 0.2 | 0.33 | 1 | Hz |
預熱 | twarm | 90 | 120 | 180 | sec |
性能特征
描述 | 小 | 典型 | 大 | 單位 | |
探測范圍 | 2000 | 10000 | 50000 | ppm | |
測量精度 | ±20ppm±5%真值 | ±50ppm±5%真值 | ±300ppm±5%真值 | ppm | |
T90 | 擴散 | - | 20 | 40 | 秒 |
重復性 | 零點 | <±50 | ppm | ||
50% FS | - | <±5% 測量值 | - | ||
溫度系數 (0~50°C) | 零點 | - | <±2 | - | 100ppm /°C |
50% FS | - | <±1 | - | % 測量值 /°C | |
壽命 | 3 | 5 | 10 | 年 |
結構尺寸圖
atI;33I648O324
信號輸出
信號輸出:模擬電壓輸出,IIC輸出, UART輸出,PWM輸出,用戶可以需要定制引出線定義。
接口定義:
1 紅色線 5伏
2 黑色線 地
3 綠色線 RX
4 黃色線TX
5 白色線 MCDL 手動校準
注:當模塊為冷啟動時,預熱時間不小于2分鐘
模擬電壓輸出 (可定制)
DAC輸出電壓范圍(0V~3.3V),對應氣體濃度(0~100 % FS),輸出范圍和對應關系都可以根據用戶需要程序調整。
IIC輸出 (可定制)
模塊工作于IIC的從機模式,可以與外部的MCU相聯,內部含上拉電阻。
模塊器件從機地址是:0x31
從機地址格式:
BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | R/W Bit |
R/W Bit: Read = 1/Write = 0
水質是指水和水中所含雜質共同構成水的物理、化學和生物學的綜合性質。水質的特性決定了水質傳感器區別于傳統傳感器,具有多樣性、跨學科性等特點。隨著人為污染日趨嚴重,工業生產釋放的廢水、廢渣,農業生產使用的農藥、化肥以及大量的生活污水和垃圾排入水中,水體特征更加復雜,導致水質傳感器的研究更加復雜。隨著微電子技術的迅猛發展,以及各種新材料、新元件、新工藝及新技術的引入,水質傳感器技術得到了快速發展
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