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レーザーダストセンサーVS赤外線ダストセンサー

Jul 26, 2021
構造と原理

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レーザーダストセンサー

レーザーの第一印象は、SF映画の強力なレーザー兵器であるということです。実際、レーザーは軍事分野だけでなく、医療、照明、測距、切断、ITなどの分野でも広く使用されています。


一般的なレーザーは、一般に、固体レーザー、ガスレーザー、半導体レーザー(一般にレーザーLEDとして知られています)の3つのカテゴリに分類されます。ハイエンドのダストセンサーの分野では、レーザーLEDが一般的に光源として使用されます。

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レーザーダストセンサーはレーザーLEDを光源として使用しているため、その構造と回路は赤外線センサーよりも洗練されています。空気中の微粒子が定流量ファンによってレーザービームの領域に押し込まれると、レーザーが散乱されます。散乱光のみを受信する適切な位置に光検出器を配置し、電気を生成します光検出器の光電効果による信号回路を増幅して処理した後、微粒子の濃度を得ることができます。


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赤外線ダストセンサー

赤外線原理に基づくダストセンサーの構造は比較的単純です。光源は赤外線LED光源です。光散乱の原理により、LEDが発する光がほこりと出会って反射光を発します。感光性検出器が反射光の強さを検知し、ほこりの濃度を判断します。パルス信号の大きさについて。ほこりが検出されない場合ほこりが検出されると、感光性検出器の出力は低パルスになり、逆に、ほこりが検出されると、高パルスが出力されます。


測定精度

赤外線ダストセンサーに使用されている赤外線光源は波長が長く(約700〜900nm)、空気力学的直径が1um未満の粒子の測定精度が不十分です。赤外線LED光散乱粒子信号は弱いため、1umを超える大きな粒子に対しては比較的明白な応答しかなく、加熱抵抗のみを使用してサンプリング気流を押し出し、サンプル数が少なく、測定精度が高くなります。約±30%です。

レーザーセンサーは、0.3umの小さなほこり粒子を検出できます。高性能MCUを搭載しているため、定速ファンを使用して吸気量を増やし、高密度データを収集することで、全体の測定精度を±10%にすることができます。したがって、レーザーダストセンサーは、測定精度の点で、赤外線ダストセンサーと比較して、感度、精度、および一貫性において明らかな利点があります。

アプリケーションシナリオ

赤外線原理センサーは精度が不十分なため、主に工業用や鉱業用の粉塵に使用されており、検出対象は粒子径が大きく高濃度の粉塵であり、PM2.5の濃度を正確に測定することはできません。


赤外線ダストセンサーZPH04

レーザー原理センサーは、主にPM2.5検出の分野で使用され、PM2.5の品質を正確に定量化し、家庭用(車両、携帯型)の空気検出器や空気清浄機に組み込むことができます。さらに、レーザーベースのセンサーは、IoTデータ収集や環境品質検出の分野でも使用されています。


レーザーダストセンサーZH06

Weisheng Technologyのレーザーダストセンサーは、さまざまなファンとさまざまな吸気口と排気口に応じて、ZH03シリーズ、ZH06シリーズ、ZH07、ZH08に分類されます。ほこり検知器、清浄機、外気システム、スマートホーム、エアコンなどの分野で広く使用されています。

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