Технология обнаружения пыли впервые появилась в 1950-х годах, когда развитые страны, представленные Великобританией, США, Японией и Германией, взяли на себя ведущую роль в соответствующих исследованиях и применяли их для мониторинга промышленной и горнодобывающей промышленности и других сценариев для контроля и предотвращения различных профессиональных заболеваний, вызываемых от вдыхаемой пыли. После десятилетий разработки технология обнаружения пыли с принципом светорассеяния также постепенно вошла в гражданскую область, например, в очистители воздуха. с 21-го века, с ускорением процесса индустриализации Китая, проблема загрязнения окружающей среды как побочный продукт также становится все более заметной, и проблема дымки влияет на респираторное здоровье городских жителей, поэтому «PM2,5» поскольку представитель технологии обнаружения загрязнения твердыми частицами также впервые привлек внимание общественности, став ключевой темой, вызывающей широкое общественное беспокойство, датчики PM2,5 также постепенно стали важным инструментом для определения качества воздуха в помещениях, автомобилях и общественных местах. .
Ранние датчики пыли, в основном использующие инфракрасные светодиоды в качестве источника света, генерируют тепло за счет сопротивления для получения потока горячего воздуха. Когда в воздухе есть сквозные частицы, рассеяние происходит после контакта со светодиодным источником света, который принимается фоточувствительным детектором для генерации электрических сигналов разной величины, а результаты обнаружения получаются после усиления и арифметики. В этой технологии, из-за низкой интенсивности рассеянного света светодиодов, сопротивление нагреву для создания слабого воздушного потока, как правило, эффективно только для более крупных частиц диаметром более 1 мкм, и только через рабочий цикл электрического сигнала для характеристики изменения частиц. вещества в воздухе, ошибка значения измерения больше и не может адаптироваться к изменениям источника пыли в окружающей среде, трудно добиться мониторинга PM2,5 и других твердых частиц в реальном времени.
Технология обнаружения пыли впервые появилась в 1950-х годах, когда Великобритания, США, Япония, Германия выступили представителями развитых стран, которые взяли на себя инициативу в соответствующих исследованиях и ее применении в мониторинге промышленной и горнодобывающей пыли и других сценариях. для контроля и профилактики различных профессиональных заболеваний, вызываемых вдыхаемой пылью. После десятилетий разработки технология обнаружения пыли с принципом светорассеяния также постепенно вошла в гражданскую область, например, в очистители воздуха. с 21-го века, с ускорением процесса индустриализации Китая, проблема загрязнения окружающей среды как побочный продукт также становится все более заметной, и проблема дымки влияет на респираторное здоровье городских жителей, поэтому «PM2,5» поскольку представитель технологии обнаружения загрязнения твердыми частицами также впервые привлек внимание общественности, став ключевой темой, вызывающей широкое общественное беспокойство, датчики PM2,5 также постепенно стали важным инструментом для определения качества воздуха в помещениях, автомобилях и общественных местах. .
Ранние датчики пыли, в основном использующие инфракрасные светодиоды в качестве источника света, генерируют тепло за счет сопротивления для получения потока горячего воздуха. Когда в воздухе есть сквозные частицы, рассеяние происходит после контакта со светодиодным источником света, который принимается фоточувствительным детектором для генерации электрических сигналов разной величины, а результаты обнаружения получаются после усиления и арифметики. В этой технологии, из-за низкой интенсивности рассеянного света светодиодов, сопротивление нагреву для создания слабого воздушного потока, как правило, эффективно только для более крупных частиц диаметром более 1 мкм, и только через рабочий цикл электрического сигнала для характеристики изменения частиц. вещества в воздухе, ошибка значения измерения больше и не может адаптироваться к изменениям источника пыли в окружающей среде, трудно добиться мониторинга PM2,5 и других твердых частиц в реальном времени.
В дополнение к бытовым приборам также растет спрос на обнаружение PM2,5 в автомобилях и на открытом воздухе. В более сложных условиях маломощный полупроводниковый лазер, используемый в датчике, должен иметь стабильную мощность света, а также может работать в течение длительного времени в широком диапазоне изменений температуры окружающей среды, поэтому общая надежность датчика лазер выдвинул более высокие требования. Ранние датчики PM2.5 в основном используют импортные бренды, но в последние годы многие отечественные компании добились ключевых технологических прорывов в разработке полупроводниковых лазеров, высокой надежности проектирования и выращивания эпитаксиальной структуры, высококачественного процесса покрытия поверхности резонатора, автоматического золото-олово эвтектический процесс, автоматическое старение и постановка испытаний и другие передовые технологии в области производства полупроводниковых лазеров малой мощности, до 650 нм, 790 нм, как представитель продуктов полупроводниковых лазеров малой мощности, могут быть использованы в области производства лазеров. Полупроводниковые лазеры малой мощности, представленные 650 нм и 790 нм, могут стабильно работать в суровых условиях от -40 градусов до 85 градусов и были признаны ведущими компаниями и многими клиентами в области обнаружения PM2.5, и уже много лет широко используются в датчиках PM2,5 внутри и снаружи помещений, а также в транспортных средствах.
Jun 21, 2023
Оставить сообщение
Применение полупроводниковых лазеров в технологии обнаружения пыли PM2.5
Следующая статья
Применение лазерного сварочного оборудования в новой энергетикеОтправить запрос





