- Что такое сенсор для газоанализаторов?
- Rubetek kr-gd13
- Xiaomi mi honeywell gas alarm (jtqj-bf-01lm/bw)
- Датчик утечки газа lh-86
- Использование интегратора
- Как работает электрохимический датчик?
- Конфигурация для гальванических датчиков
- Обеспечение смещения датчика
- От спецификации датчика к готовому устройству
- Преобразование сигнала трехэлектродного датчика
- Прочие важные параметры операционных усилителей
- Разновидности сигнализаторов
- Рейтинг лучших датчиков по состоянию на 2021 год
- Тестирование готового устройства
- Топ 5 проводных сигнализаторов
- Устройство и принцип работы датчиков
- Фильтрация
- Заключение
- Наши информационные каналы
Что такое сенсор для газоанализаторов?
Сенсор газовый (англ. gas detector или gas sensor) – устройство, с помощью которого можно измерять величину концентрации или выявлять присутствие отдельных компонентов газовых смесей.
Сенсоры входят в состав:
– датчиков (блоков датчика (БД)) газоанализаторов, а также газоаналитических систем;
– систем измерения и контроля загазованности, которые имеют возможность преобразования сигнала и выдачу цифровой индикации.
Основной функцией газового сенсора (газового датчика или газовой ячейки) является преобразование концентрации измеряемого вещества в непрерывное напряжение или какой-либо иной сигнал, позволяющий произвести регистрацию и визуальное отобразить этот сигнал.
Газовая ячейка – это очень важный газочувствительный элемент любого аналитического прибора. Технические характеристики газоаналитического оборудования, в первую очередь, зависят от газового сенсора, который в нём применяется.

Наиболее распространенными и используемыми в промышленности являются термохимические (термокаталитические) сенсоры, электрохимические сенсоры и полупроводниковые сенсоры.
Принцип действия термохимического (термокаталитического) сенсора основан на прямой зависимости тепла, получаемого при сгорании детектируемого газа, от величины концентрации этого газа.
Термокаталитический сенсор является комплектующим элементом и может использоваться в стационарных и переносных газоаналитических приборах, таких как: СТХ-17, СТМ-10, СТМ-30, СТМ-30М, СГГ-6М, СГГ-20, ДАТ-М, ГСМ-05 и других. Термохимический сенсор применятся для измерения следующих газов: H2, CH4, C3H8, LPG и других горючих веществ Ex.
Термокаталитические датчики обладают рядом преимуществ:
– простота конструкции;
– высокое быстродействие;
– как правило, наличие взрывозащищённого исполнения;
– способность обнаружения разнообразных газов.
В электрохимических сенсорах проверяемый компонент взаимодействует с чувствительным слоем непосредственно на электроде или в слое раствора проводящего электролита около него.
Электрохимическая ячейка (ЭХЯ), как правило, имеет два или три электрода для совершения электрохимической реакции. Такие сенсоры применяются в газоаналитическом оборудовании и предназначены для количественного и качественного анализа веществ (NH3, H2, H2S, CO, Cl2, HCl, SO2, NO, NO2, O2 и других) в жидких и газообразных средах.
Электрохимические датчики обладают следующими преимуществами, при сравнении их с обычным аналитическим оборудованием:
– малые габаритные размеры;
– высокая селективность;
– удобство использования;
– простота конструкции;
– высокая надёжность;
– значительный ресурс работы;
– относительно низкая стоимость.
Различают следующие электрохимические сенсоры: кулонометрические, потенциометрические, амперометрические (вольтамперометрия), кондуктометрические.
Работа полупроводникового сенсора основана на регистрации изменений сопротивления при воздействии на него измеряемого газа.
Полупроводниковые сенсоры (датчики) обладают практически полным отсутствием селективности (избирательности), но при этом имеют ряд преимуществ:
– обеспечивают длительную работу в необслуживаемом режиме;
– сравнительно дёшевы и имеют небольшие габаритные размеры;
– обладают высоким быстродействием и чувствительностью к малым концентрациям измеряемых газов;
– имеют высокую технологичность изготовления.
Одним из основных лидеров производства полупроводниковых датчиков является японская компания Figaro Engineering Inc. с ежегодным выпуском сенсоров в объёме около 5 миллионов штук.
Полупроводниковые ячейки относятся к электрическим датчикам. Они широко используются в приборах пожарной сигнализации и оповещения, как альтернативные устройства традиционным дымовым, тепловым и оптическим сигнализаторам.
Оптические сенсоры фиксируют изменение оптической плотности исследуемой газовой смеси при определенной длине волны. Различают следующие оптические датчики: спектрофотометрические, люминесцентные.
К электрическим химическим сенсорам относятся: полевые транзисторы, органические полупроводники (фталоцианины) и полупроводники с электронной проводимостью на основе оксидов металлов (W, Zn, Sn, Cr, Ti, V, Cd и других). Измеряемыми величинами являются заряд или ёмкость, проводимость, разность потенциалов, изменяющиеся при воздействии анализируемого вещества.
В основе работы магнитных сенсоров (датчиков магнитного поля) лежит магниторезистивный эффект или эффект Холла. К магнитным датчикам относятся: магниторезистивные полупроводниковые элементы, датчики Холла и другие.
Чувствительные к изменению массы сенсоры работают за счёт обеспечения преимущественной адсорбции молекул детектируемого газа на поверхности кристалла с помощью нанесения тонкого слоя адсорбирующего материала. К чувствительным к изменению массы датчикам относят пьезоэлектрические и акустические на поверхностных водах.
В настоящее время в линейке химических сенсоров присутствуют наиболее распространенные типоразмеры, позволяющие подобрать газовый датчик под практически любой газоанализатор, либо газоаналитическую систему.
Rubetek kr-gd13
Модель оборудована громкой сиреной, поэтому подходит даже для больших домов. Она срабатывает сразу же после того, как помещение заполняется опасным количеством газа. В данном случае устройство подаёт звуковой сигнал. Вместе с этим доступна настройка отправки SMS-сообщений или Push-уведомлений на мобильный телефон пользователя. Определяет наличие любых газов: пропана, метана, бутана и т.д.
Доступна функция включения/выключения каких-либо устройств в случаях, когда датчик срабатывает. Распространяется только на устройства с электропитанием. Рабочая частота устройства – 433 МГц, протокол RF. Размерные показатели: высота – 35, ширина – 85 мм, длина – 115 мм.
Достоинства
- Простота;
- Многофункциональность;
- Удобная система оповещений;
- Компактность;
- Быстрая реакция на утечки.
Недостатки
- Чрезмерная чувствительность.
Устройство надёжное, так как очень быстро определяет даже небольшие утечки и сразу же оповещает владельца. Оно реагирует на большинство газов, что позволяет пользователю чувствовать полную безопасность. Девайс крайне чувствителен, из-за чего, к примеру – при длительном использовании плиты, также может срабатывать.
Xiaomi mi honeywell gas alarm (jtqj-bf-01lm/bw)
Детектор газа с высокой чувствительностью к утечкам метана. Аппарат изготовлен из полностью огнеупорного материала. Он обладает повышенной устойчивостью к помехам, что обеспечивает стабильную работу в любых условиях. Технологии цифровой обработки информации, температурной компенсации и стандартизации позволяют точно анализировать уровень газа в помещении.
В случаях превышения нормы содержания газа в помещении модель способна эффективно оповещать владельца. Предусмотрено 2 типа оповещений: светозвуковой сигнал непосредственно от устройства, а также соответствующе уведомление на мобильный телефон пользователя. Датчик можно использовать вместе с многофункциональными шлюзами, кондиционерами.
Достоинства
- Удобный корпус;
- Громкий, яркий светозвуковой сигнал;
- Высокая чувствительность к метану;
- Простота;
- Оперативная отправка уведомлений на телефон.
Недостатки
- Не реагирует ни на что, кроме метана.
Датчик утечки газа для квартиры, который отлично справляется с обнаружением чрезмерной концентрации бытового газа в помещении. Он прост в установке и использовании, не занимает много места, выглядит довольно стильно. Модель хорошо впишется в дизайн любой квартиры, обеспечивая безопасность в ней.
Датчик утечки газа lh-86
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 220 (V)
Длина кабеля: 1,5м
Евро штекер
Сигнал тревоги: 70 Дб
Рабочая температура: -10 40 (℃)
Площадь помещения: 10 кв. м.
Способ установки: настенный
Габариты: 70х40х110 мм
Прибор поставляется в небольшой картонной коробке. Комплект поставки представляет собой: прибор, два шурупа для крепления на стену и инструкцию на английском языке (на сайте также есть перевод на русский язык в формате PDF). Скромно, но ничего больше и не нужно для эксплуатации этого устройства и кстати чтобы закрепить прибор на стене нужен только один шуруп (второй видимо запасной и идёт бонусом).
Сам датчик газа LH-86 представляет собой небольшой прибор в корпусе из белого пластика. Есть отверстия для воздуха (воздуховоды), через которые датчик анализирует состав воздуха и улавливает присутствие в нём газа. Также на корпусе есть отверстия для сигнализации с помощью высокочастотного динамика.
Длина кабеля 1,5 метра позволяет установить прибор именно там, где это нужно, а не там, где приходиться т. к. розетки поблизости может не оказаться. Хотя прибор собран в Китае присутствует евро штекер (вилка, подходящая для нашей страны).
Во время первого включения прибора происходит синхронизация. Прибор определяет минимальный уровень содержания газа в воздухе и начинает отталкиваться от этих значений принимая из-за исходные. Время этой синхронизации 120 секунд. После чего прибор уже готов к работе.
На корпусе расположены два светодиода (зелёный и красный), которые отражают статус устройства. Исходя из инструкции существуют следующие значения индикаторов:
Мигает красный светодиод — Утечка газа
Постоянно горит красный светодиод — Ошибка детектора
Мигает зеленый светодиод — Синхронизация
Постоянно горит зеленый светодиод — Нормальная работа
Световая сигнализация понятная и помогает следить за состоянием устройства. Просто взглянув на него, можно понять работает датчик в данный момент или нет. Это удобно для пользователя. Простая и понятная индикация с помощью светодиодов.
Также есть кнопка теста звука на приборе нажав на которую, можно проверить работоспособность светодиодов, динамика и услышать звук сигнализации, который точно не останется без вашего внимания. Звук высокочастотный и подаётся прибором с перерывами. Этот звук сигнализации вы услышите сразу, будь это будет ночью или в любое другое время суток.
Прибор недорогой и стоит всего 520 рублей. Для загородного дома подойдёт на все 100%. Плюсом можно считать цену и длинный провод питания, который позволяет разместить прибор в удобном месте. Функционал свой прибор выполняет в полном объёме.
Ссылка на товар в магазине 2Emarket
Использование интегратора
Для усиления сигнала датчика вместо трансимпедансного усилителя можно использовать альтернативную схему на основе интегратора, которая в упрощенном виде показана на рисунке 6. В данном случае условно изображена такая конфигурация, при которой число циклов заряда/разряда конденсатора обратной связи интегратора соответствует току, генерируемому датчиком.
Особенности схемотехники при использовании газовых датчиков
Напряжение смещения датчика (VWE – VRE) и его полярность (направление тока Isense) у разных датчиков могут отличаться.
Несмотря на то, что большинство датчиков может работать при нулевой разности потенциалов между электродами WE и RE, для некоторых типов датчиков эта разность необходима. В частности, датчики хлороводорода (HCl) и оксида азота (NO) требуют наличия положительной разности потенциалов, а датчики кислорода (O2) – отрицательной.
В случае датчиков NO2, Cl2, диоксида хлора (ClO2) и O2 выходной сигнал может иметь отрицательную полярность (при протекании реакции ток Isense отрицателен).
Если посмотреть на схему, приведенную на рисунке 4, в которой напряжение смещения и полярность зависят от величины напряжения питания, то можно заметить, что ОУ U1 может войти в насыщение (например, если ток Isense отрицательный). ОУ U2 также может войти в насыщение, если напряжение, которое необходимо подать на электрод CE, окажется близким или превысит напряжение питания U2 (это напряжение может быть в диапазоне ±1 В относительно Vref).
Один из возможных путей решения указанных проблем – применение двуполярного питания ОУ (например 5 В и -5 В). Однако, несмотря на то что такое решение имеет право на жизнь, особенно в промышленном оборудовании, для портативных устройств оно, как правило, не годится.
В этом случае выходной сигнал будет равен Vref2 RT × Isense (рисунок 7).
В устройствах с низковольтным питанием необходимо применять ОУ с полным размахом входного напряжения («rail-to-rail»), чтобы указанные выше ограничения были не столь критичны.
Как работает электрохимический датчик?
Электрохимический датчик газа (рисунок 2) содержит мембрану и два или три электрода, контактирующих с электролитом. Сам датчик герметичен для электролита. Газ попадает внутрь датчика через мембрану, которая ограничивает скорость поступления газа, влияя тем самым на чувствительность датчика.
Когда газ попадает на рабочий электрод (Working Electrode, WE) происходит химическая реакция: либо реакция окисления (отдача электронов) для газов CO, H2S, SO2 и NO, либо реакция восстановления (присоединение электронов) для газов O2, NO2 и Cl2. Конкретная реакция зависит от датчика.
Если на поверхности WE происходит реакция окисления, то на поверхности счетного электрода (Counter Electrode, CE) происходит обратная реакция восстановления.
Например, в датчике угарного газа (рисунок 2) на поверхности рабочего электрода WE происходит реакция окисления:
CO H2O → CO2 2H 2e—
Соответственно, на электроде CE происходит реакция восстановления:
½O2 2H 2e— → H2O (поглощение кислорода)
На рисунке 3 изображена конструкция датчика O2.
Часть заряженных частиц мигрирует через электролит, в результате чего на одном из электродов за счет избытка электронов образуется отрицательный заряд, а на другом – положительный. Если между электродами WE и CE включить электрическую цепь, которая в простейшем случае может представлять собой обычный резистор, то по ней начинает течь ток.
В случае датчика CO через электролит от WE к CE мигрируют протоны H , тогда как отрицательно заряженные электроны e— движутся по внешней цепи от WE к CE. По сути, датчик генерирует ток, протекающий от CE к WE. Именно поэтому такие датчики также называются амперометрическими.
Ток, генерируемый в процессе этой химической реакции, пропорционален концентрации газа.
Таким образом, при наличии в воздухе контролируемого газа через электрод CE течет ток, изменяя потенциал на границе «электролит/электрод». Это может оказывать влияние на реакцию датчика.
Для поддержания стабильной разницы потенциалов между электродом WE и электролитом в некоторые датчики добавляют третий электрод, через который ток не течет (то есть, на его поверхности не происходит никаких химических реакций). Этот электрод называется опорным или референсным электродом (Reference Electrode, RE).
Конфигурация для гальванических датчиков
Возьмем датчик O2, используемый для определения недостаточной или избыточной концентрации кислорода в среде, пригодной для дыхания. Ток, генерируемый таким датчиком, составляет сотни микроампер. Это достаточно большой ток, поэтому ОУ TSV711 (9 мкА) будет хорошим претендентом на применение в таком устройстве.
В качестве альтернативного решения можно использовать падение напряжения на нагрузочном резисторе с последующим усилением этого напряжения подходящим операционным усилителем. В этом случае преобразование тока в напряжение осуществляется резистором RL, а не трансимпедансным усилителем (рисунок 8).
Уровень сигнала, который необходимо усиливать, достаточно мал – RL × Isense выражается в милливольтах. Поэтому для такой конфигурации необходимо использовать прецизионный усилитель, имеющий, помимо всего прочего, малый температурный дрейф напряжения смещения.
В самом деле, если напряжение смещения еще можно как-то скомпенсировать, то реализовать температурную компенсацию – достаточно сложная задача. Лучшим операционным усилителем в данном случае будет ОУ со стабилизацией прерыванием (чопперный ОУ) TSZ121 с максимальным напряжением смещения 5 мкВ и максимальным температурным дрейфом 0,06 мкВ/°C.
Еще одним достоинством такой схемы является тот факт, что даже при отключенном питании датчик остается в смещенном состоянии благодаря RL. Общее потребление устройства можно уменьшить, если подавать питание на датчик циклически (не забывая о том, что конденсаторы должны успевать заряжаться при каждом включении датчика).
Выходной сигнал, поступающий на вход АЦП, высчитывается по формуле 1:
$$-left(1 frac{R_{f}}{R_{g}} right)times I_{sense}times R_{L}qquad{mathrm{(}}{1}{mathrm{)}}$$
Обратите внимание, что ток Isense отрицательный (мы говорим о датчике O2), поэтому напряжение на входе АЦП положительное.
На рисунке 9 изображена принципиальная схема, которая хорошо подходит для использования с гальваническим датчиком O2, выходной ток которого для воздуха составляет около 100 мкА. Данная схема имеет коэффициент усиления 215, поэтому выходное напряжение для чистого воздуха составит примерно 2,15 В.
При этом остается некоторый запас по напряжению для определения более высоких концентраций кислорода или для обеспечения большей чувствительности датчика. Кроме того, используется большая часть диапазона полной шкалы АЦП, что обеспечивает лучшую разрешающую способность.
Обеспечение смещения датчика
Если датчик останется без смещения, он поляризуется. Из-за емкостного характера датчика для последующего выхода в рабочее состояние ему потребуется много времени – от нескольких минут до одного дня. Датчики, работающие при VWE = VRE (трехэлектродные)
и при VWE = VCE (двухэлектродные), могут оставаться смещенными даже при отсутствии питания. Обратите внимание, что состояние отключения питания может возникнуть при замене батареек. В портативных устройствах питание может отключаться между измерениями для уменьшения потребления.
Для того чтобы датчик оставался смещенным при отсутствии питания, используйте P-канальный полевой транзистор (P-JFET), например, J177, подключив его между выводами WE и RE датчика. В случае двухэлектродного датчика транзистор следует подключить между выводами WE и CE, а его затвор – через резистор к линии питания. При отключении питания P-JFET закоротит электроды датчика и тем самым обеспечит необходимое смещение (рисунок 10).
При наличии питания P-JFET находится в области отсечки (то есть ток между стоком и истоком не течет) и не влияет на работу датчика. В этом случае входное напряжение смещения двух ОУ образует напряжение Vds, которое может быть отличным от нуля.
Соответственно, напряжение Vgs должно быть достаточно большим, чтобы исключить протекание тока через транзистор. В противном случае этот ток будет усилен наравне с током датчика, что вызовет ошибку смещения. Особое внимание следует уделить работе при малом напряжении питания.
Однако поскольку обычно стараются использовать как можно большую часть диапазона АЦП, рекомендуется применять ОУ с малым значением Vicm (например, для датчика угарного газа), при использовании которого необходимо обеспечить большое значение Vgs.
Если смещение датчика реализовано при VWE ≠ VRE (трехэлектродный датчик) или VWE ≠ VCE (двухэлектродный датчик), то для смещения датчика при отсутствии напряжения питания можно использовать дополнительный элемент питания.
В случае применения двухэлектродного гальванического датчика с усилительным каскадом, аналогичном показанному на рисунке 9, нагрузочный резистор, преобразующий ток Isense в напряжение, обеспечивает смещение датчика даже при отсутствии напряжения питания.
Следует отметить, что номиналы резисторов и конденсаторов обвязки ОУ IC1B могут изменяться для обеспечения стабильности в зависимости от типа датчика. Однако тестирование ОУ TSU102 с различными датчиками показало, что хорошие характеристики обеспечиваются даже при прямом подключении (R = 0 Ом, C = 0 Ф).
При напряжении питания 3,3 В напряжение смещения задается равным 300 мВ.
Если датчику необходимо смещение (например, датчику кислорода), то для независимого управления входным синфазным напряжением обоих ОУ можно использовать второй делитель. Полевой транзистор также можно будет убрать.
В случае использования двухэлектродного датчика ОУ IC1B должен быть включен по схеме повторителя, чтобы подавать на электрод CE фиксированное напряжение (R5 отсутствует, R6 и C2 закорочены).
От спецификации датчика к готовому устройству
В спецификации датчика указываются значения минимальной и максимальной чувствительностей (S), выражаемых, как правило, в нА/ppm. Но, скажем, для датчика O2 обычно приводится значение выходного сигнала, соответствующее концентрации кислорода в воздухе (в мкА).
Другой важный параметр – диапазон измерений датчика ([gas]макс), который выражается в ppm для CO или в % для O2. Если в вашем устройстве используется полный диапазон измерений датчика, то выходное напряжение АЦП будет изменяться от Vref2 (при отсутствии газа) до Vref2 ± RT × Sмакс × [gas]макс.
Будьте внимательны при выборе полярности источника питания датчика. Ток Isense может быть как положительным, так и отрицательным, соответственно, для датчика CO знак «±»в приведенном выше выражении превратится в « », а для датчика O2 – в «-».
Значение RT должно быть максимально возможным, чтобы задействовать как можно большую часть входного диапазона АЦП. В то же время это значение должно быть достаточно малым, чтобы исключить возможность насыщения ОУ U1 (к тому же, следует оставить небольшой запас на случай выхода за пределы диапазона).
Величина RL определяется рекомендованным сопротивлением нагрузочного резистора датчика, которое приводится в его документации.
Значение RL выбирается таким, чтобы обеспечить приемлемый компромисс между временем отклика датчика и уровнем шумов при чтении его показаний. Ведь любые шумы, присутствующие в цепи вывода WE, усиливаются операционным усилителем с коэффициентом 1 (RT/RL).
В связи с емкостным характером датчика его выходной сигнал характеризуется постоянной времени Cs(Rs RL) – эта формула предполагает, что эквивалентная схема датчика представляет собой последовательно соединенные конденсатор Cs и резистор Rs.
Кроме того, RL не должно быть слишком большим, в противном случае из-за падения напряжения RL × Isense на этом резисторе может произойти уход напряжения смещения датчика.
Преобразование сигнала трехэлектродного датчика
Для использования трехэлектродного датчика между электродами WE и RE необходимо обеспечить разность потенциалов, определяемую спецификацией датчика. Ток, протекающий через электрод WE, должен уравновешиваться схемой, подключенной к электроду CE. Через электрод RE ток течь не должен.
Для преобразования генерируемого тока в напряжение, которое можно будет считать с помощью АЦП микроконтроллера, используется трансимпедансный усилитель. В целом получившаяся схема носит название «потенциостат». Как правило, датчики рассчитаны на конкретное сопротивление нагрузки, которое указывается в их спецификации. Это значение обычно лежит в диапазоне 10…100 Ом.
На рисунке 4 изображены основные узлы потенциостата. Операционный усилитель U1 благодаря наличию резистора RT преобразует ток, формируемый датчиком, в напряжение. Таким образом, выходное напряжение, измеряемое АЦП, равно RT × Isense.
В зависимости от типа датчика (контролируемого газа) этот ток может быть как положительным, так и отрицательным (рисунки 2 и 3).
Операционный усилитель U1 также обеспечивает требуемое сопротивление нагрузки датчика (RL) и стабилизирует потенциал рабочего электрода. Операционный усилитель U2 стабилизирует на фиксированном уровне потенциал опорного электрода (VWE – VRE = -Vref).
Далее микроконтроллер на основе результата АЦП вычисляет концентрацию газа, исходя из того, что она пропорциональна Isense.
Прочие важные параметры операционных усилителей
Наиболее важным параметром устройств с батарейным питанием является их потребление. Однако если устройство должно иметь хорошие точностные характеристики, то при выборе ОУ необходимо обращать внимание на такой параметр как напряжение смещения нуля (Vio) даже при использовании схемы потенциостата.
Фактически в схеме потенциостата напряжение Vio вычитается из выходного сигнала. Так, если мы возьмем датчик NO2 с чувствительностью 100 нА/ppm, нагружаемый на RT сопротивлением 100 кОм, то величина Vio = 3 мВ вызовет ошибку в 0,3 ppm.
Кроме того, величина Vio влияет на время запуска устройства. Большинство датчиков имеет довольно значительную емкость в районе 100 мкФ. Соответственно, при включении питания, пока выход не вошел в насыщение, датчик смещает заряд к уровню Vio с постоянной времени RTC (десятки секунд).
Для корректной работы схемы потенциостата требуется, чтобы входной ток смещения (Iib) операционного усилителя был небольшим, чтобы предотвратить втекание тока в опорный электрод (ОУ U2 на рисунке 7), а также чтобы исключить дополнительное смещение, вызванное RT.
Как Vio, так и Iib можно компенсировать при помощи калибровки. При линейной характеристике системы выходной сигнал, поступающий на АЦП, равен Req × Isense Voffset. Он зависит от чувствительности датчика, точности RT, Vref, Vref2, Iib, а также от Vio усилителя U2.
Однако даже если скомпенсировать Vio и Iib, то их изменения, связанные с изменением температуры, скомпенсировать уже не получится. Поэтому для устройств, которые должны обеспечивать очень высокую точность, лучше всего подойдет ОУ TSZ121, который имеет температурный дрейф всего 0,06 мкВ/°C.
ОУ TSU111 тоже имеет намного меньший температурный дрейф смещения по сравнению с TSU101.
Любые изменения напряжения Vref2 можно отслеживать, используя дополнительный канал АЦП.
Как можно увидеть из таблицы 1, CMOS-усилители TSU111, TSU10x, TSV71x, TSZ12x и TSV73x представляют собой очень хорошие ОУ, параметры которых в полной мере удовлетворяют требованиям приложений, использующих электрохимические датчики.
Таблица 1. Спецификации ряда ОУ при напряжении питания 3,3 В
| Наименование | Iib max, пА | Vio max, мВ | Уровень шума в полосе 0,1…10 Гц, мкВ | Vcc min, В | Частота единичного усиления, кГц | Icc, мкА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSU111 | 10 | 0,15 | 3,7 | 1,5 | 11 | 0,9 |
| TSU101, TSU102, TSU104 | 5 | 3 | 8,6 | 1,5 | 8 | 0,6 |
| TSV711, TSV712, TSV714 | 10 | 0,2 | 10 | 1,5 | 120 | 9 |
| TSZ121, TSZ122, TSZ124 | 200 | 0,005 | 0,8 | 1,8 | 400 | 29 |
Рекомендуется не использовать операционные усилители при входном синфазном напряжении, близком к точке переключения входных дифференциальных каскадов. Это значение составляет около Vcc -0,7 В для TSU10x и Vcc -0,9 В для TSV71x и TSV73x.
Многие бытовые датчики угарного газа являются, по сути, одноразовыми. В них часто используются литиевые элементы питания, напряжение которых уменьшается с течением времени. Применение в таких датчиках операционных усилителей с малым значением минимального напряжения питания позволяет увеличить срок службы устройства.
Разновидности сигнализаторов
Всего предусмотрено два типа датчиков, контролирующих уровень загазованности в помещении: устройство с клапаном и прибор с GSM контролем. Каждый из них обладает индивидуальными особенностями. Рассмотрим два варианта детальнее:
- Датчик газа с клапаном. Это самостоятельное устройство, которое способно не только зафиксировать утечку, но и ликвидировать ее возможные последствия (взрыв, отравление). Это обеспечивается с помощью помещенного внутрь клапана-отсекателя, который блокирует подачу голубого топлива к отопительному оборудованию или газовой плите. Такие устройства отличаются повышенной безопасностью, но имеют существенный недостаток — возможен риск ложного срабатывания, например, если в помещение проник табачный дым или уличный от костра. Для бытового обслуживания используется датчик с электромагнитным управлением. То есть при обнаружении утечки сигнал поступает на приемник, а устройство уже с помощью электрической энергии предотвращает дальнейшее поступление газа в помещение. Питается от электричества.
- GSM-контроль. Данный вариант датчика не менее популярен и подходит тем, кто постоянно пользуется смартфонами или прочими компактными гаджетами. Такой сигнализатор можно синхронизировать с мобильником с помощью GSM сетей, в результате чего в случае утечки на телефон будут приходить уведомления, вызовы или же SMS. В таких приложениях даже есть возможность удаленного контроля в сложившейся ситуации (перекрыть подачу газа, прочее).
Из перечисленных типов датчиков вариант с GSM обойдется дороже, но он будет действовать более эффективно. У него тоже имеется свой минус. В случае, если человек будет в недоступной зоне для получения мобильного сигнала, то соответственно уведомление о тревоге своевременно не дойдет до владельца дома.
Рейтинг лучших датчиков по состоянию на 2021 год
В этом разделе предлагаем подробный рейтинг, в который занесены модели устройств, заслуживающих внимания. Каждый девайс будет рассмотрен в таблице, в которой пропишется детальный обзор особенностей, а также плюсов и минусов каждого конкретного прибора.
| Место в рейтинге | Модель | Описание особенностей | Плюсы и минусы | Цена по состоянию на март 2021 года, руб. |
| 1 | Xiaomi Mi Honeywell Gas Alarm | Детектор, определяющий загазованность в помещении наилучшим образом, имеет высокую чувствительность к утечкам метана. Присутствует возможность светозвукового и GSM уведомления. | Плюсы: удобный корпус; хорошо заметный сигнал; простота использования; быстрое реагирование. Минусы: одна из дорогих моделей; не «чувствует» угарного газа и других вредных испарений. | 3 270 |
| 2 | Rubetek KR-GD13 | Удобное компактное устройство, не сильно бросающееся в глаза. Обладает кричащей сиреной, которую можно услышать в противоположном конце дома. Подходит для особняков и дачных коттеджей. Подает звуковой сигнал и осуществляет отправку SMS-сообщений и Push-уведомлений на смартфон. | Плюсы: компактность; многофункциональность; комфортная система оповещений; простота эксплуатации; понятный интерфейс. Минусы: слишком высокая | 2 980 |
| 3 | First Alert OneLink GLOCO-500 | Продвинутый газовый анализатор, который работает через Wi-Fi, имеет возможность подключаться к смартфону или планшету посредством специального приложения. Модель датчика считается универсальной так как способна также указывать о недостатке CО в воздухе. | Плюсы: многофункциональность; высокая чувствительность; поддержка Wi-Fi; отображает отклонения от нормы. Минусы: слишком высокая цена. | 5 310 |
| 4 | Страж Bradex | Устройство подходит для установки в любых помещениях. Способен чувствовать утечку природного, угарного, а также углекислого газа. Внутри устройства имеется встроенный катализатор, который нагревается при наличии в воздухе минимальной концентрации газа. | Плюсы: высокая чувствительность; достаточно громкий сигнал; способен функционировать в разных условиях; стабильно работает от электричества. Минусы: нет возможности | 1 090 |
| 5 | Alfa 501 | Модель датчика, оборудованного запорным клапаном. Является достаточно чувствительным агрегатом, воспринимает от 0,1% газа в воздухе. Предназначен для монтажа в помещениях, где установлено газовое оборудование. | Плюсы: оперативность срабатывания; удобный функционал; быстрый, не требующий профессионализма монтаж. Минусы: при высокой | 2 690 |
| 6 | Бастион Б40 ДГ | Оборудование предназначено для монтажа к стене, его стараются устанавливать непосредственно рядом с газовыми приборами. Диапазон рабочих температур –10- 45 градусов. | Плюсы: мощная система обнаружения; высокая чувствительность; взаимодействует с другими защитными системами в доме; компактный корпус. Минусы: способен почувствовать | 800,00 |
| 7 | Testo 317-2 | Установка, которая хорошо справляется с обнаружением утечек в трубопроводах, для того, чтобы поддерживать работоспособность постоянно, используются встроенные аккумуляторные батареи. Все результаты измерений отображаются на жидкокристаллическом небольшом мониторе. | Плюсы: быстрое реагирование; удобство; простота эксплуатации; возможность работать автономно; высокая точность показаний; прочный корпус; высокая чувствительность. Минусы: длительность включения; высокая цена. | 14 900 |
Тестирование готового устройства
Для проверки функционирования готового устройства могут выполняться разные тесты.
Тест 1.
- удалите датчик (обычно датчики не припаиваются во избежание повреждения);
- закоротите точки подключения RE и CE на печатной плате;
- проверьте, наличие опорного напряжения в этой точке (обратите внимание, что ОУ сейчас работает как повторитель);
- не подключая датчик, проконтролируйте напряжение на выходе второго ОУ. Оно должно быть равно напряжению WE, так как этот ОУ тоже работает как повторитель, поскольку один из выводов резистора Rload «висит в воздухе»;
- на этом этапе можно точно подстроить значения напряжений RE и WE.
Тест 2.
- подключите к Rload источник тока и проверьте корректную работу трансимпедансного усилителя (Vout должно быть равно VWE RT × I);
- установите датчик в устройство и включите его (перед этим не забудьте устранить короткое замыкание и отключить источник тока).
При отсутствии контролируемого газа Vout = VWE. При воздействии газа выходной сигнал изменяется в соответствии с чувствительностью датчика. Обратите внимание, что если до этого датчик был без смещения, то прежде чем он начнет корректно работать, может пройти от нескольких минут до нескольких часов.
Поскольку при изготовлении датчиков точное значение их чувствительности не очень легко контролировать, необходимо выполнять калибровку устройства при различных концентрациях газа.
В качестве альтернативы можно использовать ударный тест, который заключается в моментальной подаче газа. Для датчика СO2, например, это может быть измерение в момент выдоха.
На рисунке 12 приведены результаты, полученные при ударном тестировании трехэлектродного датчика CO, реализованного с использованием ОУ TSU101.
Топ 5 проводных сигнализаторов
Работающие от сети приборы удобны, поскольку не нужно следить за уровнем заряда аккумуляторов. Они экономичны и устанавливаются недалеко от газового оборудования. Некоторые модели идут в комплекте с клапаном отсекателем.
По отзывам пользователей, лучшими считаются следующие приборы:
- Кенарь GD100-CN. Предназначен для определения превышения концентрации СО(от 150 pmm) и метана от 10%. После устранения опасности возвращается в рабочий режим самостоятельно. Устанавливается на вертикальных поверхностях. Диапазон рабочих температур от 0 до 50 градусов.
- Sapsan Газ-Контроль Клапан. Прибор для обнаружения утечки природного, сжиженного топлива и метана. Устанавливается в помещениях с температурой не ниже -10 и не выше 50 градусов и с влажностью не выше 95%. После обнаружения загазованности детектор передает электрический импульс на клапан. Происходит перекрытие газа. Возобновить подачу можно только вручную после устранения аварийной ситуации. С сигнализацией громкостью 85 дБ включается и световая индикация.
- Seitron RGDME5MP1 с клапаном NA25. Итальянский прибор для обнаружения утечки природного газа. Работает при температуре от 0 до 40 градусов. Определяет загазованность при концентрации метана от 10%. Срабатывает оптическая и акустическая сигнализация. Датчик запускает принудительную вентиляцию (если в помещении предусмотрена такая опция) и подает сигнал на электромагнитный клапан.
- ALFA GAS 12. Недорогой прибор, реагирующий на метан, бутан, пропан, сжиженный. Реагирует на превышение концентрации веществ от 10%. При обнаружении опасности дает сигнал в 85 дБ в сопровождении световой индикации. Монтируется в помещении, где с температурой от 0 до 50 градусов.
- СТРАЖ Bradex TD 0371. Модель со световой и звуковой индикацией и самым чувствительным катализатором, реагирует на превышение концентрации газа от 0,1-0,5%.
Устройство и принцип работы датчиков
Датчик утечки газа – небольшой прибор, реагирующий на изменение состава воздуха в помещении и подающий сигнал. Многие модели оснащены запорным элементом – клапаном. Он останавливает подачу газа, если его избыток в воздухе превышает допустимые нормы и создается опасность взрыва или отравления.
Современные модели могут включать принудительную вентиляцию, а также отправлять сообщения об утечке владельцу помещения и в аварийные службы. Такие устройства интегрируются в системы «Умный дом».
Конструкция датчиков состоит из следующих узлов:
- Первичный преобразователь – датчик, улавливающий и фиксирующий концентрацию газа.
- Измеритель – считывает информацию первичного преобразователя и сравнивает с допустимыми величинами.
- Исполнительный узел – перекрывающий подачу газа клапан.
- Элемент питания – блок, подающий энергию.
Фильтрация
Сигналы, формируемые электрохимическими датчиками, изменяются очень медленно. Поэтому для снижения уровня шумов рекомендуется их фильтровать. В качестве фильтра можно использовать простой пассивный НЧ-фильтр (RC-цепочку) или активный фильтр, реализованный на дополнительном операционном усилителе либо на незадействованном канале ОУ, если таковой имеется.
Частота среза такого фильтра может быть очень маленькой, вплоть до 1 Гц, поскольку она должна быть сопоставима со временем реакции датчика. Это время реакции обычно составляет десятки секунд и в документации на датчик обозначается как t90.
В случае гальванометрической схемы (рисунок 9) параллельно Rf ставят конденсатор, чтобы предотвратить усиление сигналов, например, шумов, частота которых выше частоты интересующего нас полезного сигнала. Частота среза такой цепочки равна 1/2×π×Rf×Cf.
Те же соображения, связанные с шириной полосы пропускания, применимы и для схемы потенциостата.
Дополнительно к выходу операционного усилителя можно подключить простую RC-цепочку, чтобы получить фильтр второго порядка. Если мы подключим эквивалентный источник белого шума (e0) с уровнем (G) к входу НЧ-фильтра первого порядка с частотой среза fc, то уровень шума в бесконечной полосе частот будет равен (формула 2):
$$e_{o}Gsqrt{int_{0}^{infty}{frac{df}{1 left(frac{f}{f_{c}} right)^2}}}=e_{o}Gsqrt{left[f_{c}Atanleft(frac{f}{f_{c}} right) right]_{0}^{infty}}=e_{o}Gsqrt{frac{f_{c}pi }{2}}=e_{o}Gsqrt{1.57f_{c}}qquad{mathrm{(}}{2}{mathrm{)}}$$
При использовании фильтра второго порядка с такой же частотой среза на уровне -3 дБ уровень шума в бесконечной полосе частот составит (формула 3):
$$e_{o}Gsqrt{int_{0}^{infty}{frac{df}{left(1 left(frac{fsqrt{sqrt{2}-1}}{f_{c}} right)^2 right)^2}}}=e_{o}Gsqrt{left[ frac{f_{c}}{fsqrt{sqrt{2}-1}}Atanleft(frac{fsqrt{sqrt{2}-1}}{f_{c}} right) 2left(1 left(frac{fsqrt{sqrt{2}-1}}{f_{c}} right)^2 right)
Таким образом, при той же полосе пропускания фильтр второго порядка позволяет уменьшить уровень выходных помех на 13% по сравнению с фильтром первого порядка.
Несмотря на то что порядок НЧ-фильтра непосредственно влияет на уровень помех, вычисление реального уровня помех на выходе – намного более сложная задача. В общей сложности шум зависит от параметров операционного усилителя (таких как полоса пропускания и эквивалентная плотность шумов, приведенная ко входу) и датчика (математическая модель которого, как правило, недоступна).
Для операционных усилителей обычно указывают значение 1/f-шума (среднеквадратичное значение в диапазоне 0,1…10 Гц) и плотность белого шума (при 1 кГц). Первый из этих параметров более критичен, поскольку белый шум мы можем отфильтровать (так как усиливаемый сигнал имеет очень низкую частоту).
Обратите внимание: выходной шум в диапазоне 0,1…10 Гц нельзя выразить простой формулой 4:
$$left(1 frac{R_{T}}{R_{g}} right)times Noise_{rms}^{0.1:Hz…10:Hz}qquad{mathrm{(}}{4}{mathrm{)}}$$
Это связано с особенностями модели датчика и ограниченной полосой пропускания операционного усилителя.
В первом приближении шумы, вызываемые операционным усилителем, определяются собственными шумами ОУ в полосе частот 0,1…10 Гц (формула 5):
$$Noise_{rms}^{0.1:Hz…10:Hz}qquad{mathrm{(}}{5}{mathrm{)}}$$
При очень малом уровне сигнала (большой коэффициент усиления, низкая концентрация газа) требуется использовать малошумящий ОУ. Для таких приложений подойдет ОУ TSZ121. Он отличается очень низким уровнем шума на низких частотах (всего 1,8 мкВppв полосе частот 0,1…10 Гц). Кроме того, он обладает крайне низким уровнем 1/f-шума благодаря своей архитектуре (чопперный ОУ).
Однако для других применений, в которых на первом месте стоит вопрос малого потребления, ОУ TSU111 будет предпочтительнее – уровень собственного шума этого ОУ в той же полосе частот составляет 3,7 мкВpp при токе потребления в 30 раз меньшем.
Заключение
Электрохимические датчики имеют широкое применение. Для управления этими датчиками и для усиления формируемого ими сигнала (тока), который пропорционален концентрации контролируемого газа, требуются специальные операционные усилители. В качестве таких усилителей лучше всего подходят микромощные КМОП ОУ с малым напряжением питания и выходом «rail-to-rail».
Из всей линейки продукции компании ST самым лучшим ОУ для построения одноразовых детекторов CO по совокупности параметров является ОУ TSU111, однако если вам нужно меньшее потребление, можно выбрать TSU101 (600 нА тип. при 3,3 В); для определенных приложений также подойдет TSV611(A) с током потребления 10 мкА.
В таблице 2 указаны основные преимущества различных операционных усилителей, имеющие значение при использовании этих ОУ с электрохимическими датчиками.
Таблица 2. Преимущества различных ОУ
| Наименование | Преимущества |
|---|---|
| TSU111 | Сверхмалое потребление: 900 нА тип.; низкий уровень шума: 3,7 мВpp в диапазоне 0,1…10 Гц; высокая точность: 150 мкВ макс. |
| TSU101, TSU102, TSU104 | Сверхмалое потребление: 600 нА тип.; увеличение сроки службы батарей |
| TSV711, TSV712, TSV714 | Хороший компромисс между точностью и током потребления – Icc: 9 мкА тип., Vio: 200 мкВ макс. |
| TSZ121, TSZ122, TSZ124 | Превосходная точность: Vio 5 мкВ макс.; чрезвычайно низкий уровень шума: 0,8 мкВpp при 0,1…10 Гц; идеальны для использования с гальваническими датчиками |
Все ОУ, приведенные в таблице 2, выполнены по технологии КМОП. Они выпускаются в миниатюрных корпусах и с разным числом каналов, что обеспечивает большую гибкость и позволяет экономить место на печатной плате.
Если вы собираетесь разрабатывать устройство с токовым выходом 4…20 мА, компания STMicroelectronics также может предложить вам высоковольтные ОУ, отвечающие вашим требованиям.
Оригинал статьи
Перевел Андрей Евстифеев по заказу АО КОМПЭЛ
•••








Наши информационные каналы