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方案概述:
该微功耗有毒气体探测器是一种低功耗、电池供电、便携式气体探测器。采用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器,能够检测和测量多种有毒气体浓度。电路采用双通道微功耗放大器、精密基准电压源和高效率调节器,总功耗约为110 μA。电化学传感器通过薄膜扩散和工作电极相互作用实现测量。设计旨在实现极低功耗和高精度测量,提供可靠的气体浓度检测和测量功能。注意一氧化碳浓度高于250 ppm具有危险性。
解决方案:
该微功耗有毒气体探测器是一种使用电化学传感器的单电源、低功耗、电池供电、便携式气体探测器。它采用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器,能够检测和测量多种有毒气体浓度。电化学传感器具有多项优势,适用于便携式电池供电的仪器。传感器针对特定气体设计,具有高分辨率和极低的工作电流。
该电路采用双通道微功耗放大器ADA4505-2,每个放大器的功耗仅为10 μA,最大输入偏置电流为2 pA。ADR291是一款精密、低噪声、微功耗基准电压源,功耗仅为12 μA,可建立2.5 V共模伪地基准电压。ADP2503是一款高效率、降压/升压调节器,支持两节AAA电池的单电源供电,功耗仅为38 μA。
整个电路的总功耗在正常条件下约为110 μA,在最差条件下约为460 μA。电池寿命可达6个月以上到一年以上,适用于连接到ADC和微控制器或内置ADC的微控制器。
电化学传感器的工作原理是允许气体通过薄膜扩散到传感器内,并与工作电极相互作用。传感器参考电极提供反馈,通过改变反电极上的电压来保持工作电极的恒定电位。电流的方向取决于发生的反应是氧化还是还原。在一氧化碳情况下,电流会流入工作电极,这要求反电极相对于工作电极处于负电压。驱动反电极的运算放大器应具有足够的输出电压范围,以适应不同类型的传感器。
整个电路的设计旨在实现极低的功耗和高精度的测量。通过选择合适的传感器和器件,该微功耗有毒气体探测器能够提供可靠的气体浓度检测和测量功能。
需要注意的是,一氧化碳是有毒气体,浓度高于250 ppm时具有危险性。在测试本电路时,应格外小心。
该微功耗有毒气体探测器是一种使用电化学传感器的单电源、低功耗、电池供电、便携式气体探测器。它采用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器,能够检测和测量多种有毒气体浓度。电化学传感器具有多项优势,适用于便携式电池供电的仪器。传感器针对特定气体设计,具有高分辨率和极低的工作电流。
该电路采用双通道微功耗放大器ADA4505-2,每个放大器的功耗仅为10 μA,最大输入偏置电流为2 pA。ADR291是一款精密、低噪声、微功耗基准电压源,功耗仅为12 μA,可建立2.5 V共模伪地基准电压。ADP2503是一款高效率、降压/升压调节器,支持两节AAA电池的单电源供电,功耗仅为38 μA。
整个电路的总功耗在正常条件下约为110 μA,在最差条件下约为460 μA。电池寿命可达6个月以上到一年以上,适用于连接到ADC和微控制器或内置ADC的微控制器。
电化学传感器的工作原理是允许气体通过薄膜扩散到传感器内,并与工作电极相互作用。传感器参考电极提供反馈,通过改变反电极上的电压来保持工作电极的恒定电位。电流的方向取决于发生的反应是氧化还是还原。在一氧化碳情况下,电流会流入工作电极,这要求反电极相对于工作电极处于负电压。驱动反电极的运算放大器应具有足够的输出电压范围,以适应不同类型的传感器。
整个电路的设计旨在实现极低的功耗和高精度的测量。通过选择合适的传感器和器件,该微功耗有毒气体探测器能够提供可靠的气体浓度检测和测量功能。
需要注意的是,一氧化碳是有毒气体,浓度高于250 ppm时具有危险性。在测试本电路时,应格外小心。
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