随着物联网时代的推进,红外气体传感器因其灵敏度高、稳定性好、适用范围广及维护成本低等优点,在石油化工、冶金工业、大气污染检测等领域得到了广泛应用。由于红外气体传感器工作过程中容易受环境温度影响,为保证其气体测量过程的精准度,需要置入NTC热敏芯片进行温度监测,以减少温度变化对红外气体传感器的干扰。
当红外气体传感器在测量气体浓度时,周边环境温度的变化会影响传感器各部件的物理性质,如光学元件的透射率、反射率,以及红外光源和探测器的发射效率和响应特性等。具体来说:
一、温度异常波动容易导致红外光源输出功率不稳定,因而影响信号强度;
二、温度变化可能会引起反射腔发生形变,引致红外光源路径发生偏移。
上述因素均会影响红外气体传感器最终的测量结果,采用广东爱晟电子科技有限公司的DT系列高灵敏金电极NTC热敏芯片可有效消除温度带来的误差。在红外气体传感器设计中,NTC芯片通常被安装于基板上并与集成电路进行电连接,实现实时温度数据采集。当集成电路接收到NTC提供的温度反馈后,能够据此通过算法调整参数,确保红外气体传感器在不同温度条件下也能维持测量精度的一致性。另外,当传感器的信号处理单元接收到热敏芯片提供的温度数据后,会使用预设的算法来调整原始测量值,以修正由温度引起的数据漂移问题。NTC热敏芯片凭借其优异的温度感知性能,改善了红外气体传感器的温度适应性,使得其能够在各种温度条件下正常运作。
爱晟电子自主研发、量产的金电极NTC热敏芯片精度高(可达±0.1℃),即使红外气体传感器处于极端环境下,仍能辅助其高效运作,减少温度差异带来的影响。此外,金电极热敏芯片响应速度快,能够及时反映红外气体传感器应用环境温度变化。而且,金电极NTC热敏芯片的尺寸小,可推进红外气体传感器往集成化、微型化方向发展。
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