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為解決在線監測室內多種有害氣體存在成本高,不具有實時性,靈活性差等問題,依據GB/T18883-2002室內空氣質量標準,采用單主機和多分機結構,文章通過電化學傳感器采集CH2O、CH4、NH3、CO、可吸入顆粒物和溫濕度等多項參數,以微控處理器為核心對調理后的數據進行處理,該監測儀針對市面上的環境監測裝置參數單一,不能滿足多點以及實時監測等問題而設計。
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標簽:室內空氣;實時監測;STC12C5A60S2
引言
裝修而導致的空氣污染已經成為現代危害身體健康的殺手之一,現有的空氣質量檢測大部分都是單氣體檢測,對于現在已經演變為社會問題的空氣質量,目前的測量方式還達不到理想標準。一種儀表只能檢測一種氣體,無法滿足大型建筑物的室內空氣質量的要求。文章介紹的監測儀,布線簡單,受環境的干擾小,能夠同時監測多種有害氣體,并且顯示速度快,實時性好。可以多點,全面的對居住場所的空氣質量監測[1]。
1 總體設計方案
總體設計結構如圖1所示。
圖1 室內空氣質量監測儀整體框架圖
文章將介紹系統的硬件電路,這里以氨氣傳感器的調理電路為例,以及電源電路的設計和硬件抗干擾技術。文章以STC12C5A60S2處理器為核心控制器件,系統上電后開機自檢,然后會對甲烷、氨氣、 CO 、甲醛、溫濕度進行多點實時的檢測并顯示。如果發現檢測的某項氣體值超標,系統會自動啟動報警裝置,通過聲音提示用戶。利用串口發出控制指令,提醒用戶采取相應的措施。該設計預留的通訊串口可以與其他高級設備連接實現遠程控制。
2 室內空氣質量監測儀的硬件設計
2.1 電化學傳感器的信號調理電路
文章以氨氣傳感器為主進行介紹。由于傳感器輸出的信號非常微弱,電化學傳感器采集氨氣,并輸出信號,需要對輸出的微弱mV級的信號放大,文章選擇的運算放大器是 OPA333 ,最終將信號放大到 V 級 [2] 。由于傳感器有啟動時間,為了減少預熱時間,通過 J177 進行電路調整 [3] ,信號的調理電路如圖 2 所示。當甲醛傳感器感應到甲醛氣體時,由電極生成的電流信號得到電壓信號,傳感器輸出電流和電路輸出的電壓關系為:
U=Ix( R14+R15//RT2 )
其中R14和 R15 的阻值為 20k ,經過 I/V 轉換后,傳感器輸出的電流信號從 μ 變為伏級的電壓。
由于電化學型傳感器的特殊性,對應的調理電路的設計,需要考慮以下幾個方面:
(1)傳感器的靈敏度數量級極低,在一級電路引入電流 - 電壓轉換。
(2)消除其他氣體的干擾,電化學型氣體傳感器偏壓是否穩定會影響到噪聲和靈敏度,所以提高被測量氣體的選擇性,減少噪聲,保證傳感器工作在最佳點,采用恒電位控制電路。
(3)加入調零電路校正。
(4)為了減少傳感器本身導致的噪聲或者 I/V 轉換器輸出的噪聲,引入濾波電路。
2.2 電源電路設計
文章采用MCP1700進行了電壓的轉換,為了實現一氧化碳、甲醛等電化學型傳感器的 ±3V 供電,需要把 +5V 電源電壓轉換成 +3V ,選用芯片 MAX660 ,把 +3V 的電源電壓轉換成 -3V ,便得到了 ±3V 的供電電壓 [5] 。采用芯片 MAX660 將輸入電壓范圍為 +1.5V 到 +5.5V ,轉換后變成輸出電壓是 -1.5V 到 -5.5V ,而且性能十分穩定。
2.3 硬件抗干擾技術
系統運行時,會受到內部或外部的各種干擾,比如噪聲干擾、放電干擾或者電磁干擾等,所以除了遵守相應設計規則外,必須采取可行的抗干擾措施,來提高和保證系統的安全性以及可靠性,所以對硬件電路進行布局布線時,還需考慮影響電路電磁兼容性、測量和控制精度和空氣監測儀工作穩定性的因素[6]。
文章采用的硬件抗干擾措施有:
(1) 增大電源線寬度;
(2) 芯片電源端連接去耦電容;
(3) 模擬地與數字地分開布局;
(4) 用電壓跟隨器隔離進入A/D之前的信號;
(5) 在電源和地線之間加入去耦電容,防止抗干擾能力弱的芯片或關閉電源時變化大的芯片;
(6) 電源輸入端接100μF的電解電容;
(7) 設置專門的硬件復位電路。
3 結束語
該儀器是集環境污染,安全和溫濕度為一體的多點監測的便攜式測量儀。適合居家環境測量以及安全報警,該設計的創新在于,把室內空氣和安全報警集合為一體,采用多種電化學傳感器的組合,解決了目前室內氣體測量種類單一的問題。
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