mq传感器工作原理 光电,气敏,湿度传感器的应用控制原理图解
光电、气敏、湿度传感器的应用控制原理图解
1、光电传感器光电传感器是一种能够将可见光信号转换为电信号的器件,也可称为光电器件,主要用于光控开关、光控照明、光控报警等领域中,对各种可见光进行控制。
根据上图可知该光电传感器釆用的是光敏电阻器作为光电测控器件,光敏电阻器是一种对光敏感的器件, 其电阻值随入射光线的强弱发生变化而变化。
当环境光较强时,光电传感器MG的阻值较小,使电位器RP与光电传感器MG处的分压值变低,不能达到双向触发二极管VD的触发电压值。双向触发二极管VD截止,不能触发双向晶闸管,VT处于截止状态,照明灯EL不亮;
当环境光较弱时,光电传感器MG的阻值变大,使电位器RP与光电传感器MG处的分压值变高,随着光照强度的逐渐减弱,光电传感器MG的阻值逐渐变大,当电位器RP与光电传感器MG处的分压值达到双向触发二极管VD的触发电压时,双向二极管VD导通,进而触发双向晶闸管VT也导通,照明灯EL点亮。
2、气敏传感器气敏传感器是一种将某种气体的有无或浓度转换为电信号的器件,它可检测出环境中某种气体及浓度,并将其转换成相应的电信号,该传感器主要用于可燃或有毒气体泄漏的报警电路中。
从图可看出该气体传感器采用的是气敏电阻器作为气体检测器件,气敏电阻器是利用电阻值随气体浓度变化而变化这一特性来进行气体测量的。
电路开始工作时,9V直流电源经滤波电容器C1滤波后,由三端稳压器稳压输岀6V直流电源,再经滤波电容器C2滤波后,为气体检测控制电路提供工作条件。
在空气中,气敏传感器MQ中AB电极之间的阻值较大,其B端为低电平,误差检测电路IC3的输入极R电压较低,IC3不能导通,发光二极管VL不能点亮,报警器HA无报警声;
当有害气体泄漏时,气敏传感器MQ中AB电极之间的阻值逐渐变小,其B端电压逐渐升高,当B端电压升高到预设的电压值时(可通过电位器RP进行调节),误差检测电路IC3导通,接通音响集成电路IC2的接地端,IC2工作,发光二极管VL点亮,报警器HA发出报警声。
3、湿度传感器
湿度传感器是一种将湿度状态转换为电信号的器件,主要用于工业生产、天气预报、食品加工等行业中对各种湿度进行控制、测量和监视。
根据上图可知该湿度传感器采用的是湿敏电阻器作为湿度测控器件,湿敏电阻器是利用电阻值随湿度变化而变化这一特性来测量湿度变化的。
当环境湿度较小时,湿度传感器MS的阻值较大,晶体三极管VT1的基极b为低电平,使基极b电压低于发射极e电压,晶体三极管VT1截止;此时晶体三极管VT2基 极b电压升高,基极b电压高于发射极e电压,晶体三极管VT2导通,发光二极管VL点亮;
当环境湿度增加时,湿度传感器MS的阻值逐渐变小,晶体三极管VT1的基极 b电压逐渐升高,使基极b电压高于发射极e电压,晶体三极管VT1导通;使晶体三极管VT2基极b电压降低, 晶体三极管VT2截止,发光 二极管VL熄灭。
解析“半导体一氧化碳传感器(MQ-7B9B)高低加热电压”
在之前文章中,我们讲述过《半导体气体传感器 的原理、应用范围、应用电路及注意事项》等内容,但接到最多客户咨询和反馈的问题还处于应用电路 这一块,特别是对于一氧化碳传感器MQ-7B/MQ-9B 的电路设计,对于高低加热电压转换总是百思不得其解。
小编为大家整理了关于检测一氧化碳的半导体传感器需要高低加热电压转换的原因和测试阶段分析内容,希望能够帮您解决一些基本问题。
想要达到气体传感器 标准的灵敏度要求,必须使气体传感器 处于标准设计要求的工作条件,半导体传感器是通过通电加热的方式来满足半导体材料的工作条件,从而达到需求的敏感信号。
对于半导体一氧化碳传感器来说,因为选用的半导体材料在温度较低的条件下对一氧化碳有较高的灵敏特性,而在温度较高时灵敏特性变差,但是在温度较低的工作条件下半导体材料表面所吸附成分不好脱附,而在温度较高的工作条件下能较快脱附,所以我们半导体检测一氧化碳传感器(MQ-7B/9B)有两种加热电压,高加热电压5V ,低加热电压1.5V 。
(加热电压即为图中VH, 测量电压为图中的VC)
整个测试过程包括两种状态,一种是1.5V加热时检测一氧化碳气体的检测状态,另一种是5V加热电压的恢复状态, 这两种状态组成一个测试过程(测量回路测量电压不变)。
MQ-7B型号测试一氧化碳气体时,1.5V加热电压时时间90S,5V加热电压时时间60S ;另外测试取值是在1.5V加热条件90S的时候是对一氧化碳的灵敏输出(因为在5V加热时对一氧化碳灵敏度很低),5V加热的60S阶段为恢复阶段。
MQ-9B兼顾可燃气体(CH4)和一氧化碳的检测,和MQ-7B的工作原理一样,在1.5V加热条件下对一氧化碳的灵敏度较高 ,而在5V加热时对一氧化碳检测灵敏度非常低,而如果有可燃气体(CH4)时,有较高的灵敏度。
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