数字量MEMS气体传感器集成了微机械结构、高灵敏度气敏材料以及专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit, ASIC),能在极小的空间内完成气体浓度的检测和数字化输出。这类传感器的核心部件采用了高性能的气敏薄膜或纳米复合材料,能够选择性地与目标气体发生化学或物理吸附作用,产生显著的电阻、电容等电气特性变化。
微型化与集成化:得益于MEMS技术,传感器体积小巧,易于集成到各种便携式设备和嵌入式系统中,占用空间小,有助于实现产品小型化和多功能一体化。
高灵敏度与选择性:采用特殊配方的气敏材料,具有对特定气体分子的高灵敏响应,可以准确识别并量化目标气体浓度,减少交叉敏感性和误报率。
快速响应与恢复:微机械结构使得传感器具有快速的动态响应速度,能在短时间内捕捉到气体浓度的瞬态变化,并在气体散去后迅速恢复初始状态。
数字输出与智能化:内置ASIC芯片不仅负责控制传感器的工作状态,如加热、温控等,还直接将模拟信号转换为数字信号,实现数据的精准量化和预处理,便于后续的数据分析和远程传输。
稳定可靠与长期使用:通过精心设计的封装技术和耐腐蚀材料,确保传感器在复杂环境中长期稳定运行,延长使用寿命,降低维护成本。
环境监测:用于空气质量监测站、室内空气质量检测仪,实时监测二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机化合物(VOCs)、氧气含量等。
工业安全:在化工厂、矿井、石油天然气开采等场所监控有毒有害气体泄漏,预防事故的发生。
智能生活:应用于智能家居、智能建筑,监测居住环境的健康指标,如CO、CO₂、甲醛等有害气体浓度。
医疗保健与可穿戴设备:结合个人健康管理,可用于呼吸分析、疾病预警及生命体征监测等应用场景。
汽车电子:车载空气质量控制系统中,用于监测车内空气质量,保障驾乘人员健康。
2024-03
产品概述数字量MEMS气体传感器集成了微机械结构、高灵敏度气敏材料以及专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit, ASIC),能在极小的空间内完成
2024-03
目前,气体传感器的应用日趋广泛,在物联网等泛在应用的推动下,其技术发展方向开始向小型化、集成化、模块化、智能化方向发展。具有代表性的基于金属氧化物半导体敏感材料(MOS)气体传感器已广泛应用于安全、
2024-03
市面上常见的气体传感器有半导气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧式气体传感器、电化学气体传感器和光学气体传感器,细分下来种类更是繁多,因此在选择时难以做出决定。但是,无论是哪种,都应当具备以下
2024-03
气体传感器的工作原理可以因类型而异。例如,半导体气体传感器利用半导体的电导率随气体浓度变化的特性来检测气体。电化学气体传感器则通过化学反应产生电流或电位变化来检测气体。催化燃烧式气体传感器利用催化剂
2024-03
一、红外传感器的工作原理红外传感器是一种能够探测物体周围环境中的红外辐射并将其转化为电信号的装置。它利用了物体在辐射热能时所产生的红外线,通过特定的原理进行传感和检测。红外传感器的工作原理主要包括以
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