鄭冬冬
(安徽理工大學電氣與信息工程學院 安徽省淮南市 232001)
當下,社會發展越來越快,碳排放量也越來越多,碳排放量的增多導致全球變暖、冰川消融等問題,因此如何提高監測儀器測量的準確性與可靠性便成了問題的核心。相較于國外,安徽合肥中科院安光所就如何測量大氣立體成分研發出一系列設備,如多組分紫外氣體分析儀、污染物分布紅外光譜成像遙測系統、車載污染氣體分布及網格化排放遙測系統,但是這些設備造價昂貴,設備笨重并不適合便攜出門。因此,尺寸小、成本低廉的氣體傳感器走進了人們視野,但是傳感器的長時間使用,容易受到環境溫度或其他因素的影響,導致所采集的數據誤差越來越大。因此,如何省時省力解決傳感器的標定問題就凸顯而來。
針對上述現狀,并且為了解決當下現有傳感器標定過程復雜、自動化程度低、精度差等問題,本文通過圖形化編程語言,編寫自標定軟件,實驗表明,該自標定系統性能穩定、標定精度高、全程自動化提高CO傳感器的標定效率。
NDIR 紅外氣體傳感器由紅外光源、采樣腔、感光素子、信號處理電路構成。其內部結構如圖1 所示,它的檢測原理是標準氣體通過氣孔進入光腔,光腔內部的中波段紅外光束穿過采樣腔,各組分氣體吸收內部光源射出的特定頻率的紅外光束,通過測量相應頻率的紅外透射率,從而確定氣體濃度。其中氣體濃度與紅外透射率滿足朗伯-比爾定律?!?br>