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便攜式紅外氣體分析儀是根據什么原理設計運行的呢?

點擊次數:1705 發布時間:2020-10-28
  便攜式紅外氣體分析儀是基于不同氣體對紅外線有選擇性吸收這一原理進行設計的。采用*的相關濾波技術(GFC)。儀器內置兩個分析邊,共用一個氣室,交叉分析的信號光譜,一邊作為參比信號,一邊為需要測量氣體的信號,通過數字邏輯電路使其相減,得到測量氣體的信號變化,此時信號濃度的大小變化就是氣體濃度值,將信號轉換為電壓信號,加以增益放大后,并通過微電腦20段線性化數據,終通過顯示屏顯示氣體濃度。
  儀器光學部件采用特殊光學器材制造,微量級量程時還增加了一套多次反射裝置的光學氣室,它通過多次反射光學鏡片使得光路信號加長,便可檢測出小氣體的變化量,低可分析0.1PPM。
  便攜式紅外氣體分析儀原理:
  便攜式紅外氣體分析儀的運作都是基于氣體的紅外吸收特性。使用單紅外波束檢測氣體濃度,分析儀會產生穩定性高、可靠度高的結果。
  單紅外光波束經過斬波器的調整,通過一個含有所要分析氣體樣品的一個預定長度的樣品池。當波束通過的時候,氣體樣品會吸收它的部分能量。能量削減的波束從樣品池出來,被引入到一個兩室紅外檢測儀的前室。該檢測儀充滿了所要檢測的氣體,然后波束經歷又一次的能量被吸收。這個接收過程增加了兩室的壓力。檢測儀前室與后室的壓力差在兩室間產生一個細微的氣體流。由一個物質流傳感器檢測該氣體流,并把它轉化成一個AC信號。然后把AC信號擴大調整為一個DC電壓信號,終提供給輸出端子和指示器。此電輸出信號與樣品氣的濃度是成比例的。

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