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          低功耗有毒氣體探測器設計方案

          作者: 時間:2012-12-05 來源:網(wǎng)絡 收藏

          中心議題:

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/192929.htm

          描述一種使用電化學傳感器的便攜式CO探測器

          某些常見工業(yè)有毒氣體的接觸限值

          使用電化學傳感器的便攜式介紹

          解決方案:

          可針對不同的氣體傳感器采用相同的結(jié)構(gòu)和材料

          本電路使用P溝道MOSFET

          安全第一!許多工業(yè)過程涉及到有毒化合物,例如:制造塑料、農(nóng)用化學品和醫(yī)藥產(chǎn)品會用到氯氣;生產(chǎn)半導體需要使用磷化氫和砷化氫;燃燒消費類包裝材料會釋放出氰化氫。因此,了解有毒氣體濃度是否達到危險程度十分重要。

          在美國,國家職業(yè)安全與健康研究所(NIOSH)和美國政府工業(yè)衛(wèi)生學家會議(ACGIH)已規(guī)定了許多有毒工業(yè)氣體的短時間和長時間接觸限值。閾限值-時間加權(quán)平均值(TLV-TWA)是指大多數(shù)工人可以在正常8小時工作日內(nèi)反復接觸而不會受到有害影響的時間加權(quán)平均濃度。閾限值-短時間接觸限值(TLV-STEL)是指大多數(shù)工人可以短時間接觸而不會受到刺激或傷害的濃度。立即威脅生命或健康的濃度(IDLHC)是一種限制性濃度,它會對生命立即或緩慢產(chǎn)生威脅,導致不可逆轉(zhuǎn)的健康損害,或者影響工人獨立逃生的能力。表1列出了幾種常見氣體的限值。

          表1. 某些常見工業(yè)有毒氣體的接觸限值

          對于檢測或測量有毒氣體濃度的儀器,電化學傳感器能夠提供多項優(yōu)勢。大多數(shù)傳感器都是針對特定氣體而設計,可用分辨率小于氣體濃度的百萬分之一(1 PPM),所需工作電流極小,非常適合便攜式電池供電的儀器。電化學傳感器的一個重要特性是響應緩慢:首次上電后,傳感器可能需要數(shù)分鐘時間才能建立至最終輸出值;暴露于中間量程的氣體濃度時,傳感器可能需要25到40秒時間才能達到最終輸出值的90%.

          本文描述一種使用電化學傳感器的便攜式一氧化碳(CO)探測器。一氧化碳的IDLH濃度遠高于大多數(shù)其它有毒氣體,處理起來相對更安全。但一氧化碳仍然屬于致命性氣體,測試本文所述電路時應極其小心并采取適當?shù)耐L措施。

          圖1. CO-AX一氧化碳傳感器

          圖1所示為 Alphasense公司的CO-AX傳感器。表2是CO-AX傳感器技術(shù)規(guī)格摘要。

          表2. CO-AX傳感器技術(shù)規(guī)格

          對于這種應用中的便攜式儀表,實現(xiàn)最長的電池壽命是最重要的目標,因此,必須將功耗降到最低,這一點至關(guān)重要。在典型的系統(tǒng)中,測量電路上電后執(zhí)行一次測量,然后關(guān)斷進入長時間待機狀態(tài)。然而,在這種應用中,由于電化學傳感器的時間常數(shù)很長,測量電路必須始終保持上電狀態(tài)。幸運的是,因為響應緩慢,所以我們可以使用微功耗放大器、高值電阻和低頻濾波器,從而將約翰遜噪聲和1/f噪聲降至最低。此外,單電源供電可避免雙極性電源的功率浪費現(xiàn)象。

          圖2給出了該便攜式的電路。雙通道微功耗放大器 ADA4505-2在恒電位配置(U2-A)和跨導配置(U2-B)下使用。該放大器的功耗和輸入偏置電流非常低,對于恒電位部分和跨導部分都是很好的選擇。每個放大器的功耗僅10 μA,因此電池壽命非常長。

          圖2. 使用電化學傳感器的便攜式

          在三電極電化學傳感器中,目標氣體擴散到傳感器,通過一層薄膜后作用于工作電極(WE)。恒電位電路檢測參考電極(RE)的電壓,并向輔助電極(CE)提供電流,使RE端與WE端之間的電壓保持恒定。RE端沒有電流流進或流出,因此流出CE端的電流流進WE端,該電流與目標氣體濃度成正比。流過WE端的電流可能是正值,也可能是負值,具體取決于傳感器中發(fā)生的是還原反應還是氧化反應。對于一氧化碳,發(fā)生氧化時,CE端電流為負值(電流流入恒電位運算放大器的輸出端)。電阻R4通常非常小,因此WE端的電壓約等于VREF.

          流入WE端的電流會導致U2-A的輸出端產(chǎn)生相對于WE端的負電壓。對于一氧化碳傳感器,此電壓通常為數(shù)百毫伏,但對于其它類型的傳感器,此電壓可能高達1 V.為采用單電源供電,微功耗基準電壓源 ADR291(U1)將整個電路提升到地以上2.5 V.ADR291的功耗僅12 μA;它還能提供基準電壓,以使模數(shù)轉(zhuǎn)換器可對此電路的輸出進行數(shù)字化處理。

          跨導放大器的輸出電壓為:

          其中:

          IWE 為流入WE端的電流。

          Rf 為跨導電阻(在圖2中顯示為U4)。

          傳感器的最大響應為90 nA/ppm,如表2所示,其最大輸入范圍為2,000 ppm.因此,最大輸出電流為180 μA,最大輸出電壓由跨導電阻決定,如公式2所示。

          針對不同氣體或來自不同制造商的傳感器具有不同的電流輸出范圍。如果U4使用可編程變阻器AD5271,而不是固定電阻,就可以針對不同的氣體傳感器采用相同的結(jié)構(gòu)和材料。此外,這樣的產(chǎn)品還支持調(diào)換傳感器,因為微控制器可以針對不同的氣體傳感器,將AD5271設置為適當?shù)碾娮柚怠D5271的溫度系數(shù)為5 ppm/°C,優(yōu)于大多數(shù)分立電阻;其電源電流為1 μA,對系統(tǒng)功耗的影響極小。

          采用5 V單電源供電時,根據(jù)公式1可知,跨導放大器U2-B的輸出范圍為2.5 V.如果將AD5271設置為12.5 kΩ,就可以利用傳感器最差靈敏度情況下的范圍,并能提供大約10%的超量程能力。

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