随着5G技术的逐步完善,物联网概念的兴起,市场对于传感器的需求量正在逐步扩大。据预测,到2020年**的传感器数量将达到1000亿个之多,这也意味着传感器行业将步入高速发展时期。 霍尼韦尔作为气体传感器产业的良好品牌之一,多年来始终致力于传感器的研发,今天,小编就来和大家小聊一下气体传感器未来的发展方向。 一.传感器首要发展方向——低功耗,传感器作为数据采集的重要终端,市场对于低功耗的需求愈发强烈,尤其是即将到来的5G时代,无论是从成本控制,还是使用感上来说,低功耗传感器都将拥有巨大的发展空间。但值得注意的是,在注重传感器低功耗的同时,也不要忽略精度,只有两者兼具才能被市场所容纳。此外,智能化和集成化也将是传感器的重要趋势。 二.传感器民用领域进一步扩大,未来,气体传感器的民用领域将逐步扩大。日常生活中我们一般容易受二氧化碳的伤害,其实二氧化碳本身是没有毒害的,但是当空气中的二氧化碳含量**过正常值时,就可能对人体产生伤害。 气体传感器是化学传感器的一大门类。从工作原理、特性分析到测量技术,从所用材料到制造工艺,从检测对象到应用领域,都可以构成独立的分类标准,衍生出一个个纷繁庞杂的分类体系,尤其在分类标准的问题上还没有统一,要对其进行严格的系统分类难度颇大。接下来了解一下气体传感器的主要特性: 1、稳定性 稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内传感器输出响应的变化。区间漂移是指传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。 2、灵敏度 灵敏度是指传感器输出变化量与被测输入变化量之比,主要依赖于传感器结构所使用的技术。大多数气体传感器的设计原理都采用生物化学、电化学、物理和光学。首先要考虑的是选择一种敏感技术,它对目标气体的阀限制(TLV-thresh-oldlimitvalue)或较低爆炸限(LEL-lowerexplosivelimit)的百分比的检测要有足够的灵敏性。 3、选择性 选择性也被称为交叉灵敏度。可以通过测量由某一种浓度的干扰气体所产生的传感器响应来确定。这个响应等价于一定浓度的目标气体所产生的传感器响应。这种特性在追踪多种气体的应用中是非常重要的,因为交叉灵敏度会降低测量的重复性和可靠性,理想传感器应具有高灵敏度和高选择性。 4、抗腐蚀性 抗腐蚀性是指传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍。在返回正常工作条件下,传感器漂移和零点校正值应尽可能小。 气体传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使气体传感器的敏感特性达到较优。 综上所述,虽然我国如今受资金成本、城市环境、居住区密封程度等问题的影响,想要大规模应用气体传感器还有一定的难度,但是编相信随着人们环保意识的不断增强,人们对于气体传感设备也将更为重视,这一产业的未来必将是光明的。