离子式烟雾传感器介绍
NIS-07离子烟雾传感器有一个电离室,离子室所用人造放射元素--镅241(Am241),强度约0.8微居里左右,正常状态下处于电场的平衡状态,当有烟尘进入电离室,电离产生的正、负离子,干扰了带电粒子的正常运动,在电场的作用下各自向正负电极移动,破坏了内外电离室之间的平衡,电流,电压就会有所改变。离子烟雾传感器就是通过相当于烟敏电阻的电离室引起的电压变化来感知烟雾粒子的微电流变化装置。从而宏观表现为电离室的等效电阻增加引起电离室两端的电压增大,由此来确定空气中的烟雾状况。
NIS-07离子式烟雾传感器,内部使用了微量人造放射性物质镅241。由于传感器本体被金属外壳所覆盖,所以放射线决不会泄漏用户可以放心使用。另外,其放射能只使用了09C的55%,所以对放射能使用有制约的国家也可以放心使用。并且这种传感器的脚配置和输出特性等与其他公司的产品有互换性。NIS-07源片采用低放射能量,并适当扩大了电离室后,在清洁湿气中,平衡电压更趋稳定,大大降低了误报率。
NIS-07离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
光电烟雾报警器与离子式烟雾传感器的比较:
光电烟雾报警器内有一个光学迷宫,安装有红外对管,无烟时红外接收管收不到红外发射管发出的红外光,当烟尘进入光学迷宫时,通过折射、反射,接收管接收到红外光,智能报警电路判断是否超过阈值,如果超过发出警报。
离子烟雾报警器对微小的烟雾粒子的感应要灵敏一些,对各种烟能均衡响应;而前向式光电烟雾报警器对稍大的烟雾粒子的感应较灵敏,对灰烟、黑烟响应差些。当发生熊熊大火时,空气中烟雾的微小粒子较多,而闷烧的时候,空气中稍大的烟雾粒子会多一些。如果火灾发生后,产生了大量的烟雾的微小粒子,离子烟雾报警器会比光电烟雾报警器先报警。这两种烟雾报警器时间间隔不大,但是这类火灾的蔓延极快,此类场所建议安装离子烟雾报警器较好。另一类闷烧火灾发生后,产生了大量的稍大的烟雾粒子,光电烟雾报警器会比离子烟雾报警器先报警,这类场所建议安装光电烟雾报警器。如果你想将两者的长处兼而有之,你可以在要求安装烟雾报警器的地方将两种烟雾报警器都安上。
气敏式烟雾传感器与离子式烟雾传感器的比较:
火灾烟雾是由气、液、固体微粒群组成的混合物,具有体积、质量、温度、电荷等物理特性。离子型烟雾传感器是通过有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,由电流,电压的改变来确定空气中的烟雾状况。而气敏式传感器是探测空气中某些可燃气体的成分,所以在火灾探测方面,气敏式传感器性能并不如离子式传感器。气敏式传感器在探测空气中可燃气体的含量,能有效地探测煤气、液化石油气、然气、一氧化碳等多种可燃性气体的微量泄漏,更适用于石油、化工、煤炭、电力、冶金、电子等工业企业,以及煤气厂、液化石油气站、氢气站等生产和贮存可燃性气体的场所。
半导体气体传感器介绍
半导体气体传感器是一种将气体的成份、浓度等信息转换成可以被人员、仪器仪表、计算机等利用的信息的装置!气体传感器一般被归为化学传感器的一类,尽管这种归类不一定科学。
“气体传感器”包括:半导体气体传感器、电化学气体传感器、催化燃烧式气体传感器、热导式气体传感器、红外线气体传感器等。
气体传感器的传感元件多为氧化物半导体,有时在其中加入微量贵金属作增敏剂,增加对气体的活化作用。对于电子给予性的还原性气体如氢、一氧化碳、烃等,用N型半导体,对接受电子性的氧化性气体如氧,用P型半导体。将半导体以膜状固定于绝缘基片或多孔烧结体上做成传感元件。气体传感器又分为半导体气体传感器、固体电解质气体传感器、接触燃烧式气体传感器、晶体振荡式气体传感器和电化学式气体传感器。
震动传感器介绍
震动探测器是以探测入侵者走动或破坏活动时产生的震动信号来触发报警的探测器。震动传感器是震动探测器的核心部件。常用的震动探测器有位移式传感器(机械式)、速度传感器(电动式)、加速度传感器(压电晶体式)等,震动探测器基本上属于面控制型探测器。常见的有水银式、重锤式、钢球式。
当直接或间接受到机械冲击震动时,水银珠、重锤都会离开原来的位置而出发报警。这种传感器灵敏度低、控制范围小,只适合小范围控制,如门窗、保险柜、局部的墙体。
钢珠式可以用于建筑物、防盗器、汽车振动产品,灵敏度高,可针对传感器的变换原理而设计,利用专配压电式传感器的测量线路有电压放大器、电荷放大器,将积分线路、微分线路、滤波线路、归一化装置等等。
解速度传感器一般选用电动式传感器,由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。这种传感器灵敏度高,探测范围大,稳定性好,但加工工艺较高,价格较高。
加速度传感器一般是压电式加速度计,是利用压电材料因震动产生的机械形变而产生电荷,由此电荷的大小来判断震动的幅度,同时籍此电路来调整灵敏度。
震动探测器应该与探测面安装牢固,否则不易感受到震动,应该远离震动干扰源。
|