空气质量传感器TGS2600应用开发资料课件.ppt

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1、TGS传感器空气质量检测应用应用场合例举应用场合例举检测空气质量的方法检测空气质量的方法应用场合的列举应用场合的列举传感器选型传感器选型TGS2600TGS2600 作作为为控制控制 空气空气净净化器化器 空空调调 风风扇式加扇式加热热器器 通通风风扇扇 等等已被广泛使用等等已被广泛使用。 。 主要主要检测检测香烟香烟,也可以使,也可以使用于臭气用于臭气检测检测。 。T TGS2602GS2602作作为为除臭除臭监控监控器,由以往的器,由以往的香烟传感器香烟传感器走向臭走向臭气传感气传感器器。作作为为臭臭气传感器对挥发气传感器对挥发性有性有机机化合物等的化合物等的灵敏灵敏度特別度特別高。高。吸

2、烟吸烟以以后后空空气净化气净化器器开动时气开动时气味会味会发发生生衰减衰减的的变变化,化,由由 此可以看出有追随此可以看出有追随气气味的味的举动举动。TGS4160 TGS4161主要作为二氧化碳的检测主要作为二氧化碳的检测。恢复特性恢复特性0.010.11100510152025Gas Sensitivity;Rs(gas)/Rs(air)Time/minTGSXXXTGSXXXTGS2600TGS2600TGS2602TGS2602点燃香煙(for 30sec)空氣浄化器動作輸入清潔空気各种符合臭味特性各种符合臭味特性051015202530Time/min100.110.110.11Rs

3、/Rs(air)Rs/Rs(air)Rs/Rs(air)a) 復合板粘接剤b) 復合板防腐剤c) 復合板清漆臭氣輸入TGS2600TGS2602TGS2600TGS26000.010.010.01TGS2602TGS2602臭氣排出臭氣輸入臭氣排出臭氣輸入臭氣排出TGS传感器空气质量检测应用应用场合例举应用场合例举检测空气质量的方法检测空气质量的方法 使环境更舒适使环境更舒适 空气质量向好的方向发展空气质量向好的方向发展 检测空气的好坏或优良差检测空气的好坏或优良差 (并不是检测某种气体在空并不是检测某种气体在空 气中存在的多少量气中存在的多少量)目的目的 从气体传感器的通电开始,按照下列程序

4、进行动作。 从电源投入开始min内,在气体传感器的初期安定化时间内,传感器信号对机器(或min) 不进行控制。 从电源投入开始min后,初期安定化时间终了后,传感器灵敏度上升(或 min后) 还需要 min (或者 min ),因此对于基准电压设定,需要进行强制性的高灵敏度运转。从电源投入开始min以后进行正常动作。基本动作基本动作信号输入信号输入(一一) 为了用传感器控制空气清新机,为求出传感器的信号、以及由此信号求出作为判定空气污染等级的基准值,需要进行电压的输入和计算。传感器信号的输入(VRL)气体传感器的输出电压基准电压输入(VK) 对污染判定使用的判定 基准进行设定用的电压。信号输入

5、信号输入(二二)输入信号的读取:从电源投入、经过初期安定化时间 的min(或min)后,进行信号的输入。每隔250msec内读取次输入值,每sec进行一次平均值的计算。VRL、VK 则用 V范围内的模拟电压来输入。输入信号的变换:用每sec计算一次的传感器信号值(VRL)和基准电压输入值(VK),分别计算出传感器电阻值(Rs)和汚染判定基准值(K)。Rs (/ VRL) *RLK VK / 信号输入信号输入(三三)其中,当 K0.06 或者 K0.96 的时候,则认为 K 0.84 。注)传感器中,传感器电阻值变化量与气体浓度相关。因此、希望换算成传感器电阻值,再计算出传感器电阻变化量 (R1

6、/R2)。 用传感器电压差(V1V2)或者电压变化(V1/V2)来计算的话,与在V附近或V附近用传感器电阻变化来计算的值,会产生差别。基准值设定基准值设定(一一) 作为判断空气汚染的手段,以空气清洁时的传感器电阻值为基准,与现在的传感器电阻值进行比较。对作为该基准的传感器电阻值进行设定。以20min为个区间,在此区间内,每sec求出 一个Rs的最大值(MAX)。以上一区间的MAX作为基准值(MAXR)。当现在区间的MAXMAXR 时,则令这时的 MAXR MAX。基准值设定基准值设定(二二) MAX MAX MAX更新区间开始时的MAXR: MAX MAX更新区间中的MAXR:MAX2MAX1

7、MAX1 MAX3MAX1MAX2 MAX3MAX2 MAX3其中,需要满足以下的条件:初期稳定化时间(电源投入后min)经过之后,最初读取的Rs作为MAX、和MAXR。根据气体传感器的判定,在判断出空气已经污染污染()()的期间,MAXR不进行更新,而是把判断为空气变清洁污染()之后立即读取的Rs,作为MAX、及MAXR。 20min 20min 20min基准值更新区间:Rs的最大值:基准值设定基准值设定(三三)注)本资料是假定进行 汚染()() 的阶段汚染判定和汚染等级的情况。 参照下图 注)对于汽车用空气清新机,因车内容积狭 小,其基准值更新时间为分钟。图例图例 图基准值设定基准值设定

8、 基准值更新水平图例说明图例说明*在基准值更新时间20分钟内进行污染判定。*汚染等级恢复到 以后,开始下一个基准值更新。其中,污染等级为 有两种情况:或是根据传感器信号成为清净状态的情况(OFF判定); 或是根据饱和判定返回污染等级为 的情况。污染等级判定污染等级判定 每sec计算一次 RsMAXR、及 ,根据下表的判定值进行汚染判定。 其中,上表的判定值为标准的灵敏度设定的情况,如果是高灵敏度设定时,则需在 中 加上7RsMAXR K Gn + G7 ( n 16)注)为ROM的表格数据,根据传感器的种类或机器的使用条件的不同而定。 判定方向传感器信号汚染判定判定Rs/MAXRK-G1Rs/

9、MAXRK-G2Rs/MAXRK-G3 () () () ()判定Rs/MAXRK-G6Rs/MAXRK-G5Rs/MAXRK-G4 () () () ()污染等级判定污染等级判定 判定值为负时,不进行污染判定。ON判定值为负、OFF判定为正时,只要没有做出ON判定,就不可能有OFF判定。所以,ON判定优先。 ON判定的情况 OFF判定的情况()()()()K-G6K-G1K-G2K-G31K-G51K-G4饱和判定饱和判定 因为气体传感器对空气清新机不能脱臭的气体(H2或CO)也灵敏,所以,有可能发生空气清新机运转也不能使污染等级下降的现象,与人们的感觉不协调。为此,当空气不再发生更大污染,

10、达到饱和状态时,检测为空气污染的饱和,以定时器强制进行风扇的运转或停止。传感器信号的判定根据传感器信号的判定,污染等级从()到()以上时,从 sec以后开始每 sec进行 次饱和判定。将 sec前的Rs作为 R1、满足下列公式的时候,开始饱和定时器运转。RsR1 G注) 为 ROM的表格数据,由传感器的种类或机器的使用条件不同而定。 根据饱和定时器进行的运转根据饱和定时器进行的运转(图二图二)根据饱和定时器进行的运转根据饱和定时器进行的运转(图三图三)饱和运转说明饱和运转说明 饱和定时器的运转从进行了饱和判定开始的 30min后,强制性将污染等级定为()。 把此后的第一个Rs作为MAX及MAX

11、R。根据上述定时器动作,污染等级成为()时开始的 30min内,强制性按照高灵敏度设定时的判定值进行判定。30min后,或者直接把污染等级为();或者对应这时的污染等 级逐段切换污染等级,最终在 30min后把污染等级定为()。 以下的说明按30分钟后强制地把污染等级定为()的情况。饱和定时器的复位饱和定时器的复位饱和定时器的复位 在饱和定时器运转状态下,空气进一步污染的时候, 饱和定时器则复位。 饱和判定后,又做出了污染判定时、或者当Rs满足下列条件时,从饱和判定分钟后,每分钟,把判定分钟之前的Rs作为R2,根据现在的Rs和R2、按照下式进行复位判断:RsR2 G9 做出复位判定后,再次启动

12、饱和定时器。(再开始)饱和定时器的中止实际产品对比实际产品对比11010006121824経過時間( hr. ) AM 8: 00 Start 抵抗値 (k )012345678910汚判定 ( 0: 清, 1: 弱, 2: 中, 3: 強)(TF) 抵抗値( )汚判定 11010006121824経過時間(hr. ) AM 8: 00 Start 抵抗値 (k )012345678910汚判定 ( 0: 清, 1: 弱, 2: 中, 3: 強)(FG) 抵抗値(FG)汚判定 饱和定时器计时中途,相同等级内的复位饱和定时器计时中途,相同等级内的复位再开始再开始污染判定向污染判定向ON方向切换时

13、方向切换时饱和定时器运转中,空气进一步污染时,Rs减小,污染判定为向大的方向。这时,立即把饱和定时器中止,服从此判定。图饱和定时器计时中途,因污染判定向方向切换,中止定时器再开始 饱和定时器运转中,空气变得清洁时,Rs增大,污染判定为向小的方向。这时,立即把饱和定时器中止,服从此判定。图饱和定时器计时中途,因污染判定向OFF方向切换,中止定时器再开始污染判定向污染判定向OFF方向切换时方向切换时追加运转追加运转(一一)追加运转追加运转根据传感器信号判断其污染等级向小的方向(清浄的方向)变化的时候,其污染等级,包括判定前的污染等级,在各污染等级上依次进行 min的追加运转之后,根据判定,变化为在

14、汚染状态下的运转。图缓慢汚染判定追加运转追加运转(二二) 图快速汚染判定举例汚染判定()() 污染等级();min();min()汚染判定()()污染等级();min()汚染判定()()污染等级();min()污染等级追加运转过程中,判定为污染等级向大的方向(汚染方向)变化时, 追加运转立即中止,切换污染等级。追加运转中污染判定追加运转中污染判定(一一)图追加运转中方向的汚染判定比追加运转过程中的污染等级还大、汚染判定为向ON方向时,追加运转中止,按照汚染判定的污染等级进行运转。 判断为污染等级向小的方向(清浄的方向)变化时,则在现在的追加运转中止以后,服从此判定。追加运转中污染判定追加运转中

15、污染判定(二二) 图追加运转中OFF方向的汚染判定 汚染判定为向OFF方向时,在追加运转中止后,切换污染等级。 风扇切换的条件风扇切换的条件 风扇切换(马达输出的切换)的条件风扇切换(马达输出的切换)的条件风的影响实际进行的风扇动作中,风扇从停止到运转、或者从运到停止的时候,前16sec输入的传感器信号,在污染判定及基准值中均不被采用。在风扇运转时发生风量切换的时候,前sec输入的传感器信号,在污染判定及基准值中均不被采用。高灵敏度运转高灵敏度运转下述时间中,强制性进行高灵敏度运转。这期间,需要在信号等级的判定值()中加上 。初期稳定化时间经过后min内传感器定时器终了后30min内补充补充1

16、:补充补充1:作为表格数据使用的标准值列于下表。 补充补充2:补充补充2: 温度补偿气体传感器的温湿度补偿使用热敏电阻。 用热敏电阻对气体传感器进行了温度补偿的信号,进行电压的输入和计算。温度补偿输入值(VTH) 热敏电阻的输出电压输入信号的读取输入信号的读取按照与传感器信号的输入(VRL)和基准电压的输入(VK) 相同的方法读取和计算。输入信号的变换输入信号的变换根据温度补偿的输入值(VTH),从温度补偿热敏电阻数据变换表算出的补偿(AT)在输入信号的传感器电阻值(Rs)的计算式中乘以补偿值(AT),计算温度补偿后的传感器电阻值(Rs*),使用下述处理。Rs* (VRL) AT温度补偿热敏电

17、温度补偿热敏电阻的数据变换表阻的数据变换表温度() 温度补偿输入值(V)气体传感器电阻变化率温度补偿数据(AT值)温度() 温度补偿输入值(V)气体传感器电阻变化率温度补偿数据(AT值)-20以下0.331.460.68262.200.951.05-150.441.370.73272.250.941.06-100.571.280.78282.310.931.07-50.731.190.84292.360.921.0800.911.120.89302.410.921.0910.951.110.90312.470.911.1020.991.100.91322.520.901.1131.031.10

18、0.91332.570.891.1241.081.090.92342.630.891.1351.121.090.92352.680.881.1461.171.080.93362.730.871.1571.211.080.93372.780.871.1681.261.070.93382.830.861.1791.311.060.94392.880.851.18101.361.060.94402.930.841.19111.401.050.95412.980.841.19121.461.050.95423.030.831.20131.501.040.96433.070.821.21141.561.030.97443.120.821.22151.611.030.97453.160.811.23161.661.020.98463.210.801.24171.711.020.98473.250.801.25181.761.010.99483.300.791.26使用的热敏电阻5KD-5 (石塚电子)值=4100串联电阻 = 6.2k 回路电压 = 5VThank You !非常感谢 !

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