隨著人類社會(huì)的進(jìn)步和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們的生活水平得到了迅速提高,工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模也迅速擴(kuò)大,但同時(shí)導(dǎo)致了二氧化碳的排放成倍增長(zhǎng),如溫室效應(yīng),土地荒漠化程度加速等,嚴(yán)重影響并破壞著人類的生存環(huán)境。另外,二氧化碳是作物光合作用的主要原料,其含量合適與否直接影響作物的生長(zhǎng)。近年來(lái),隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),科技進(jìn)步的進(jìn)步,如何快速檢測(cè)二氧化碳的含量,削減二氧化碳的排放,已成為各級(jí)政府和廣大有識(shí)之士特別關(guān)注的問(wèn)題,因此研究并設(shè)計(jì)二氧化碳檢測(cè)電路具有十分重要的意義。
目前檢測(cè)二氧化碳的方法主要有化學(xué)法、電化學(xué)法、氣相色譜法、容量滴定法等,這些方法普遍存在著價(jià)格貴,普適性差等問(wèn)題,且測(cè)量精度還較低。而
1 檢測(cè)電路的工作原理
1.1 紅外吸收型二氧化碳?xì)怏w傳感器的工作原理〔1〕
紅外吸收型CO2氣體傳感器是基于氣體的吸收光譜隨物質(zhì)的不同而存在差異的原理制成的。不同氣體分子化學(xué)結(jié)構(gòu)不同,對(duì)不同波長(zhǎng)的紅外輻射的吸收程度就不同,因此,不同波長(zhǎng)的紅外輻射依次照射到樣品物質(zhì)時(shí),某些波長(zhǎng)的輻射能被樣品物質(zhì)選擇吸收而變?nèi)?,產(chǎn)生紅外吸收光譜,故當(dāng)知道某種物質(zhì)的紅外吸收光譜時(shí),便能從中獲得該物質(zhì)在紅外區(qū)的吸收峰。同一種物質(zhì)不同濃度時(shí),在同一吸收峰位置有不同的吸收強(qiáng)度,吸收強(qiáng)度與濃度成正比關(guān)系。因此通過(guò)檢測(cè)氣體對(duì)光的波長(zhǎng)和強(qiáng)度的影響,便可以確定氣體的濃度。
根據(jù)比爾朗伯定律,輸出光強(qiáng)度 、輸入光強(qiáng)度 和氣體濃度 之間的關(guān)系為:
?。?)
式中 為摩爾分子吸收系數(shù);C 為待測(cè)氣體濃度;L 為光和氣體的作用長(zhǎng)度(傳感長(zhǎng)度)。對(duì)上式進(jìn)行變換得:
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通過(guò)檢測(cè)相關(guān)數(shù)據(jù)就可以得知?dú)怏w的濃度 。
圖1 二氧化碳傳感器探頭結(jié)構(gòu)
紅外二氧化碳傳感器探頭結(jié)構(gòu)如圖1所示。是由紅外光源、測(cè)量氣室、可調(diào)干涉濾光鏡、光探測(cè)器、光調(diào)制電路、放大系統(tǒng)等組成。紅外光源采用鎳鉻絲,其通電加熱后可發(fā)出3~10μm的紅外線,其中包含了4.26μm處CO2氣體的強(qiáng)吸收峰。在氣室中,二氧化碳吸收光源發(fā)出特定波長(zhǎng)的光,經(jīng)探測(cè)器檢測(cè)則可顯示出二氧化碳對(duì)紅外線的吸收情況。干涉濾光鏡是可調(diào)的,調(diào)節(jié)他可改變其通過(guò)的光波波段,從而改變探測(cè)器探測(cè)到信號(hào)的強(qiáng)弱。紅外探測(cè)器為薄膜電容,吸收了紅外能量后,氣體溫度升高,導(dǎo)致室內(nèi)壓力增大,電容兩極間的距離就要改變,電容值隨之改變。CO2氣體的濃度愈大,電容值改變也就愈大。
1.2 檢測(cè)電路的設(shè)計(jì)原理
圖2 檢測(cè)電路原理框圖
檢測(cè)電路設(shè)計(jì)的原理框圖如圖2所示。
檢測(cè)電路由紅外二氧化碳傳感器、數(shù)字濾波電路、放大電路、穩(wěn)流電路、單片機(jī)系統(tǒng)、溫度補(bǔ)償?shù)冉M成。設(shè)計(jì)的基本原理是紅外二氧化碳傳感器將檢測(cè)到的二氧化碳?xì)怏w濃度轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的電信號(hào),輸出的電信號(hào)分別經(jīng)過(guò)濾波、放大處理,輸入到單片機(jī)系統(tǒng),并經(jīng)溫度和氣壓補(bǔ)償?shù)忍幚砗?,由單片機(jī)系統(tǒng)輸出送顯示裝置顯示其測(cè)量值。