Разработка анализатора газов на базе газового сенсора RS 286-620

Разработка прибора - универсального анализатора газовой смеси. Данный анализатор является одним из периферийных блоков комплексной экологической системы и предназначается для мониторинга содержания различных химических веществ в окружающей среде.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 27.09.2010
Размер файла 2,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Соответствие между термограммами и парциальными проводимостями.

В процессе работы прибора на нагреватель чувствительного элемента подается периодическая последовательность импульсов напряжения. Зависимость напряжения на нагревателе от времени показана на рис 1.

После перехода напряжения на нагревателе из низкого уровня в высокий температура сенсора начинает возрастать. Процесс снятия термограмм построен таким образом, что положительный фронт напряжения на нагревателе совпадает с моментом начала съема термограммы. Сопротивление сенсора измеряется через равные промежутки времени. Поскольку процессы прогрева сенсора и снятия термограммы протекают параллельно, то различным значениям температуры сенсора соответствуют различные точки термограммы. При одинаковых внешних условиях такое соответствие является однозначным. В процессе снятия термограммы измеряются падения напряжения на сенсоре, по которым затем определяется сопротивление сенсора R. Схема процесса снятия термограммы показана на рис 2. Проводимость сенсора определяется как s=1/--R. В выражение (16) входят “парциальные” проводимости отдельных примесей, в то же время, снятие термограмм происходит не отдельно для примесей, а для газовой смеси, содержащей примеси. Исходя из гипотезы о линейной аддитивности сигналов для получения “парциальных” проводимостей необходимо из проводимости среды с примесями вычесть проводимость “чистой” газовой смеси. Таким образом ??

si=1/--R--i-1/--R_ --(21)

Структурная схема и основные элементы прибора

Принципы работы прибора.

В приборе использовался полупроводниковый сенсор RS286-620 производства RS-Components. По утверждению представителей фирмы чувствительный элемент представляет собой тонкопленочную композицию из оксидов палладия, легированных веществами, увеличивающими чувствительность сенсора к органическим соединениям.

На нагреватель сенсора подается управляемое процессором периодическое напряжение. (форма напряжения на нагревателе чувствительного элемента представлена на рис.1.). После перехода напряжения на нагревателе из низкого уровня в высокий температура сенсора начинает возрастать. .Нагреваясь под воздействием напряжения, сенсор меняет свое сопротивление. Сопротивление сенсора связано как с его температурой так и с составом окружающей сенсор газовой смеси. Зависимость сопротивления сенсора от температуры содержит информацию о составе окружающей сенсор газовой смеси. Одновременно с процессом прогрева сенсора происходит процесс измерения сопротивления чувствительного элемента. Процессор производит измерение сопротивления сенсора через равные промежутки времени. При таком построении процесса съема термограммы фактически снимается зависимость сопротивления сенсора не от температуры нагревателя, а от времени с начала прогрева сенсора. Поэтому для обеспечения повторяемости результатов измерений необходимо обеспечить одинаковые начальные условия (температуру сенсора перед началом прогрева, отсутствие адсорбированных на поверхности сенсора примесей и т.д.). Для уменьшения зависимости результатов измерений от внешних условий чувствительный элемент прибора работает непрерывно, а не только в процессе измерений. Сразу после включения питания прибора на нагреватель начинают подаваться прямоугольные импульсы с периодом 220 с. импульсы напряжения подаются в течении всего времени работы прибора. Зависимость сопротивления сенсора от времени снимается во время прогрева сенсора одним из импульсов напряжения ( первый импульс считается прогревочным и измерения в первые 220 с. работы прибора не проводятся ). Эта зависимость снимается при помощи АЦП и сохраняется в ОЗУ прибора. После того, как снятие зависимости завершено микропроцессор производит обработку результатов в соответствии с изложенным ниже алгоритмом. В качестве эталонных термограмм используются термограммы веществ с известными концентрациями, снятые в лабораторных условиях и прошитые в ПЗУ большой емкости. Для обеспечения достоверности результатов необходимо, чтобы эталонные термограммы были сняты на том же сенсоре. Эталонные термограммы представлены в виде показаний АЦП при проведении измерений на эталонных веществах, поэтому их обработка в приборе ничем не отличается от обработки результатов измерений.

Измерительная часть прибора.

Измерительная часть состоит из схемы управления нагревателем сенсора и АЦП для измерения сигнала с сенсора. Поскольку входной ток АЦП достаточно велик и непосредственное подключение сенсора к входу АЦП вызовет искажение результатов необходимо применение повторителя для разделения цепей сенсора и АЦП. В качестве повторителя используется операционный усилитель. Основным требованием к повторителю является высокое входное сопротивление. При разработке измерительной части в качестве микросхем АЦП и усилителя были выбраны микросхемы AD7896 и AD820 соответственно. При подборе элементной базы измерительной части прибора проводилась проверка линейности работы измерительной части, состоящей из АЦП AD7896 и различных типов ОУ. Лучшей линейностью среди проверенных наборов обладает набор с ОУ AD820. АЦП поддерживает последовательный протокол обмена данными, что позволило сократить размеры схемы и ограничить число интерфейсных соединений. Уровни выходных сигналов этой микросхемы совпадают со стандартными уровнями сигналов ТТЛ, что избавляет от применения согласующих цепей.

Схема управления нагревателем должна обеспечивать достаточный ток через нагреватель. Этот блок измерительной части представляет собой 2-х каскадную ключевую схему. Сигнал от микропроцессора открывает маломощный транзистор VT2, а ток, протекающий через него, открывает мощный транзистор VT3, управляющий нагревателем.

Информационный обмен измерительной части и микроконтроллера происходит следующим образом:

Микроконтроллер передает на схему управления нагревателем управляющий сигнал и включает нагреватель. Информационный обмен с АЦП, производящими измерения по мере роста температуры нагревателя, происходит после включения нагревателя. Происходит считывание информации с АЦП. Формат считываемых данных соответствует формату данных микросхемы AD7896.

Протоколы обслуживания информационного обмена сенсор-микроконтроллер.

Микросхема AD7896 представляет собой быстродействующий 12-ти разрядный АЦП. Сигналы управления передаются по линиям CS (“Начало преобразования”) и CLK (“тактовые импульсы”). При переходе сигнала “Начало преобразования” из высокого уровня в низкий АЦП начинает преобразование входного сигнала. Время преобразования не превышает 8 микросекунд. Во время преобразования сигнал “Ожидание” выставляется в высокий уровень. После завершения преобразования АЦП готов к передаче данных. Для прочтения бита данных на вход “тактовые импульсы” подается низкий логический уровень, который следует удержать не менее 40 нс. Затем на выходе микросхемы (Линия SDO) появляется бит данных. Для прочтения следующего бита на вход “тактовые импульсы” следует подать высокий логический уровень, который так же должен быть удержан не менее 40 нс. Затем процедура повторяется. Таким образом в тот момент, когда на входе “тактовые импульсы” присутствует уровень логической 1 на выходе выставлен соответствующий бит данных. Подробная временная диаграмма представлена на рис. 3.

Рис. 3.Информационный обмен с АЦП

Микросхема выдает описанным выше образом последовательность из 16 бит, однако первые 4 бита всегда имеют нулевое значение. Затем идут 12 значащих бит начиная со старшего.

Подробно характеристики и описания режимов работы АЦП приведены в [14] и [15].

Процессорная часть прибора.

Основу процессорной части прибора составляет микроконтроллер AT89C51 (D1). Шина данных микропроцессора 8и битная, коммутируемая т.е. адрес и данные передаются по одной шине. Для выделения младшего байта адреса используется регистр D2. Программа работы прибора храниться в ПЗУ программ D5. Регистр D2 фиксирует состояние шины адрес-данные по переходу сигнала ALE из высокого в низкий логический уровень. Считывание из ПЗУ слова программы происходит по переходу сигнала PSEN из высокого в низкий логический уровень. Отсутствие конфликтов на шине обеспечивается задержкой сигнала PSEN по отношению к сигналу ALE. Обмен с ОЗУ D6 происходит полностью аналогично, но чтение происходит не по сигналу PSEN, а по сигналу RD. Обмен с ОЗУ и ПЗУ происходит только тогда, когда сигнал А15 находиться в низком уровне. Схематично процесс обмена показан на рис 4.

Для обращения ко внешним устройствам используется дешифратор адреса D4. Дешифратор проверяет состояние шины A15 и если она находиться в высоком логическом уровне, то адрес А12-А14 трактуется как адрес внешнего устройства. При этом на соответствующее устройство (дисплей, ПЗУ данных, регистр страниц и т.д.) дешифратор подает сигнал “Выбор”.

Для хранения эталонных термограмм применяется ПЗУ большой емкости ( 512 Кбайт ) D7. Адресное пространство процессора позволяет непосредственно адресовать не более 64 Кбайт внешней памяти. С учетом особенностей построения прибора этот лимит снижается до 32 Кбайт. Таким образом необходима страничная адресация ПЗУ данных. ПЗУ Данных разбито на 64 страницы по 8 Кбайт каждая. Таким образом каждая страница содержит одну эталонную термограмму. Для переключения между страницами используется регистр страниц D3. Для прочтения данных из ПЗУ данных необходимо проделать следующие операции:

Произвести запись номера страницы в регистр страниц.

Произвести чтение ПЗУ данных на установленной в п 1 странице.

Для последующего чтения данных с той же страницы повторного обращения к регистру страниц не требуется.

Для работы с измерительной частью используется порт 1 микроконтроллера. Весь необходимый протокол обмена реализован программно.

При работе в автономном режиме для отображения результатов измерений используется жидкокристаллический дисплей HD44780 со встроенными схемами управления. Благодаря наличию в дисплее схем формирования символов и управления стало возможным включить его непосредственно в шину данных- адреса.

Блок питания.

В качестве блока питания прибора используется внешний источник питания напряжением 9В. Ток, обеспечиваемый источником составляет 0,7 А. Напряжение питания, поступающее в прибор фильтруется цепочкой С5 С105 L4 С107 С106 , стабилизируется интегральным стабилизатором D50 . Напряжение со стабилизатора поступает в цепи питания электронных компонент прибора.

Отсутствие в приборе автономного блока питания ( аккумуляторов ) объясняется большим энергопотреблением прибора, которое, в свою очередь, обусловлено большим током в цепи нагревателя газового датчика.

Устройство отображения информации.

Для отображения результатов измерений используется матричный жидкокристаллический модуль семейства LM44780. Устройство отображения информации позволяет отображать цифровую и текстовую информацию, а так же некоторые служебные символы. В опытном экземпляре прибора установлен модуль, позволяющий отображать 2 строки информации по 20 символов каждая. В других экземплярах прибора допускается использование других модулей семейства LM44780 без каких-либо изменений в схеме и алгоритме работы прибора. Жидкокристаллический модуль отображения информации включает в свой состав схемы управления и знакогенератора, что избавляет от необходимости тратить ресурсы микроконтроллера на реализацию пользовательского интерфейса.

Модуль состоит из входного регистра, знакогенератора, четырех сдвиговых регистров для обеспечения динамической индикации, и жидкокристаллического дисплея. Обмен информацией между модулем и внешними устройствами происходит посредством входного регистра. Работа модуля возможна как в режиме 8 битового интерфейса, так и в режиме 4-х битового интерфейса. В приборе реализован первый вариант работы этого устройства.

Модуль имеет следующие входные сигналы

E-тактовые импульсы. При переходе этого сигнала из высокого логического уровня в низкий происходит исполнение поступившей команды или захват данных.

R/W-запись/чтение. Используется для указания направления обмена данными с модулем. Низкий логический уровень соответствует записи данных в модуль. Режим чтения используется для определения текущего состояния модуля.

RS-команда/данные. Состояние этого сигнала определяет характер поступающей в модуль информации. Высокий уровень соответствует команде, низкий- данным (код отображаемого символа).

DB0…DB7-шина данных. Используется для обмена данными с модулем.

Для записи информации в ЖК-модуль необходимо выставить сигнал RS в состояние, соответствующее характеру обмена; сигнал R/W установить в низкий логический уровень, выставить на шине данных передаваемую информацию, изменить уровень сигнала Е с низкого на высокий и обратно.

После проведения записи информации модуль временно блокируется для ее обработки и не отвечает на внешние запросы. Характерным признаком такого состояния является высокий логический уровень во всех разрядах шины данных. После завершения внутренней операции шина данных будет выставлена в низкий логический уровень.

Работа с модулем отображения информацией должна начинаться со специальной инициализирующей последовательности данных. Далее следуют команды очистки индикатора, управления курсором, определения произвольных символов (если необходимо) и коды выводимых символов. Подробно протоколы информационного обмена с ЖК модулями семейства LM44780 описаны в [6] и [10]

Результаты испытаний прибора (термограммы некоторых веществ и смесей)

Настройка и калибровка анализатора.

Процесс настройки прибора сводится к отладке процессорной части и программы работы, а так же к проверке работы измерительного блока. Подготовка измерительной части к работе заключается в проверке напряжений на нагревателе чувствительно элемента, и проверке длительности интервалов прогрева и охлаждения сенсора. Кроме того, необходимо проведение проверки длительности и равномерности интервалов между измерениями при снятии термограммы.

Процесс калибровки проводиться путем снятия термограмм эталонных смесей на сенсоре, который затем будет установлен в приборе. Эталонные термограммы снимаются сенсором, подключенным к ПЭВМ IBM PC и записываются в файл. В дальнейшем такие файлы можно использовать либо для проверки взаимозаменяемости сенсоров, либо для их метрологической проверки. Содержимое эталонных файлов зашивается в ПЗУ данных прибора.

При изменении типа сенсора необходимо определить оптимальные для данного датчика длительностей прогрева и охлаждения датчика. В качестве значения времени прогрева выбирается время полного прогрева датчика от температуры +10оС до рабочей температуры. В качестве значения времени охлаждения выбирается время остывания датчика от рабочей температуры до +10оС. В процессе определения длительности интервалов прогрева и охлаждения датчика на нагреватель датчика подается рабочее напряжение и измеряется ток через нагреватель. После подачи на нагреватель напряжения, его температура начинает возрастать. Поскольку сопротивление нагревателя растет с ростом температуры, то ток через нагреватель уменьшается до достижения некоторого стационарного значения. Время с момента подачи напряжения на нагреватель до достижения током стационарного значения считается временем прогрева датчика.

Для настройки датчика используются тарированные газовые растворы паров различных веществ в воздухе. Типичные концентрации паров должны составлять величины 10 - 1000 ppm.

Первоначально испытания датчика проводились на 20 эталонных образцах.

Воздух

Пары воды

хлороформ

четыреххлористый углерод

дихлорэтан

гексан

Смесь горючих газов (СГГ)

Бензол

Толуол

фенол

формальдегид

ацетон

спирт этиловый

аммиак

угарный газ

углекислый газ

уксусная к-та

метан

сероводород

озон

Для указанных выше веществ были проведены измерения и сняты зависимости сопротивления от температуры (эталонные термограммы). По полученным данным была построена таблица корреляций эталонов ( матрица М в выражении (20а) ) . Графики эталонных термограмм и таблица корреляций приведены в приложении 11. ( Серым цветом в таблице корреляций выделены вещества, термограммы которых были заложены в ПЗУ прибора).

Из таблицы корреляций видно, что значение коэффициента корреляции для нескольких пар веществ близко к единице. При определении состава газовой смеси вероятность того, что вместо одного вещества будет ошибочно обнаружено другое определяется коэффициентом корреляции между термограммами этих веществ.

При выборе эталонных термограмм для прошивки в ПЗУ прибора помимо коэффициента корреляции учитывалась воспроизводимость термограмм для каждого из веществ.

В качестве веществ, использующихся при настройке датчика следует выбирать следующие:

Чистый, сухой воздух.

Пары воды.

Угарный газ.

Сероводород.

Спирт этиловый.

Для проверки работоспособности прибора используются тарированные газовые растворы паров комбинаций (двойных и тройных) тех же веществ в воздухе.

Ниже приведены наиболее удачные результаты, полученные при калибровке прибора.

Смесь

Показания прибора

Пары воды

Вода 7000 ppm

Сероводород 500 ppm

Сероводород 492 ppm

Хлор органика 3 ppm

Водный раствор спирта 50%

Вода 1200 ppm

Спирт 1600 ppm

Сероводород + Пары воды

Вода 309 ppm

Сероводород 270 ppm

Спирт + Аммиак

Спирт 15 ppm

Аммиак 1200 ppm

Результаты, полученные при определении состава газовой смеси с использованием всех 19 эталонов приведены в приложении 6.

Алгоритм работы прибора

Алгоритм работы прибора, реализованный в помещенной в ПЗУ прибора программе работы прибора, состоит из двух основных блоков - блока снятия результатов измерений и блока обработки результатов и определения концентраций примесей.

При разработке программы работы прибора большое внимание уделялось сохранению одинаковых условий снятия термограмм на протяжении всего времени работы прибора. Для обеспечения воспроизводимости термограмм необходимо сохранение постоянной частоты снятия результатов измерений с АЦП и циклов прогрева -охлаждения датчика. В алгоритме работы прибора включение-выключение нагревателя датчика и снятие показаний АЦП происходят по прерыванию от внутреннего таймера микропроцессора. Через строго определенные промежутки времени происходит включение или выключение напряжения на нагревателе и сохранение данных с АЦП во внешней переменной. После того, как данные в этой переменной были обновлены выставляется флаг «Новое измерение» .

Работа прибора начинается с предварительного прогревочного цикла датчика. Во время снятия термограмм результаты измерений, полученные с АЦП, записываются в элементы массива в ОЗУ прибора. После записи очередного результата значение адреса в массиве увеличивается и сбрасывается флаг «Новое измерение».

После того, как запись результатов в массив завершена управление передается блоку обработки результатов. Первоначально снятые данные, полученные с АЦП, пересчитываются в проводимость сенсора. Затем проводимость сенсора и эталонные термограммы пересчитываются в матрицу М и столбец свободных членов В.

Полученная система уравнений решается методом прогонки. Полученные решения сравниваются с 0. Если все решения положительны, то полученное решение пересчитывается в концентрации примесей. Задача в этом случае считается решенной. Если некоторые из полученных решений отрицательны -из матрицы М изымаются соответствующие строки и столбцы и процесс определения концентраций повторяется. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет получено положительное решение системы. Структура алгоритма работы прибора изображена на рис. 5 Контрольный пример для определения правильности работы алгоритма нахождения неотрицательных решений приведен в приложении 4.

Заключение

В настоящее время весьма актуальна проблема мониторинга окружающей среды. Для контроля состояния окружающей среды и определения ее соответствия санитарно-гигиеническим нормам необходимо всестороннее изучение ее характеристик и количественная оценка этих характеристик.

Система экологического мониторинга, разрабатываемая на кафедре в настоящее время, предназначена для одновременного измерения нескольких параметров окружающей среды - температура, влажность, давление, электрические и магнитные поля, радиоактивные загрязнения и т.д. Для определения пригодности и безопасности помещений для нахождения человека необходимо так же контролировать состав находящейся в помещении газовой смеси. Для оперативного определения химического состава газовой смеси предназначен входящий в систему в качестве периферийного блока газовый анализатор.

Данная работа посвящена разработке газового анализатора для системы экологического мониторинга. Основным его отличием от приборов аналогичного назначения является использование в качестве чувствительного элемента датчика загрязненности воздуха, предназначенного не для определения состава газовой смеси, а для определения степени ее загрязненности. Применение такого датчика повлекло за собой необходимость измерения зависимости сопротивления датчика от его температуры и обработки полученной зависимости для выделения вклада в нее различных составляющих газовой смеси.

В качестве математического аппарата применялся как метод решения систем уравнений понижающейся размерности, так и методы линейного программирования ( в частности симплекс-метод), позволивший убедиться в корректности работы первого алгоритма решения задачи.

В ходе работы показана возможность расширения области применения датчика загрязненности воздуха и создания прибора для определения состава газовой смеси. Так же создан прототип такого прибора, позволяющий определить присутствие в газовой смеси ряда примесей.

Использованная литература

1.А.Б. Певцов, Н.А. Феоктистов. В.Г. Голубев, Л.Е. Морозова, Проводимость тонких нанокристаллических пленок кремния. Физика и техника полупроводников, 1999, том 33, №1.

http://www.ioffe.rssi.ru/journals/ftp/1999/01/page-75.html.ru

2.Аленберг В.Б., Бичукина Т.Н., Кожитов Л.В. и др .Тонкие пленки SnO2 (CuO) для газовых сенсоров.Перспективные материалы (1997), 2.

3.Киселев В.Ф., Крылов О.В. Адсорбционные процессы на поверхности полупроводников и диэлектриков. Москва. Наука (1978).

4.Зимин А.Б., Николаев Ю.А., Толмаев В.В. Квантовая физика полупроводников. Издательство МГТУ им Баумана ( 1994) .

5.Б.А.Акимов, А.В.Албул, А.М.Гаськов, В.Ю.Ильин, М.Лабо, М.Н.Румянцева, Л.И.Рябова Сенсорные свойства по отношению к сероводороду и ;электропроводность поликристаллических пленок SnO2 (CuO) Физика и техника полупроводников, 1997, том 31, № 4.

http://www.ioffe.rssi.ru/ journals/ftp/1997/04/page-400.html.ru

6.Техническая документация на матричные жидкокристаллические модули LM44780 HD44780 CONTROLLER APPLICATION NOTES.

http://www.gec.com.au/kc/hd44780.htm

7.Техническая документация на газовые датчики.

http://www.capteur.demon.co.uk

8.Техническая документация на газовые датчики.

http://wgc.chem.pu.ru/personal/htk/histart.htm

9.Техническая документация на микропроцессоры и микроконтроллеры.

http://www.atmel.com

10.Техническая документация на протокол информационного обмена с матричными жидкокристаллическими модулями семейства LM44780. How to control HD44780-based Character-LCD

http://www.iaehv.nl/users/pouweha/lcd0.htm

11.Э.Ю.Бучин, А.Л.Винке, А.В.Проказников, Н.Е.Мокроусов, Физические особенности формирования пористого кремния для газовых сененсоров. Труды ИМ РАН, г. Ярославль, 1992 г.

12.Дж.Блейкмор. Физика твердого тела. Москва. «МИР», 1988 г.

13.Физика вакуума.

http://astra.phtd.tpu.edu.ru/~chair23/russian/study/mol/p2.htm

14. Техническая документация на АЦП. Протоколы информационного обмена с АЦП.

http://www.argussoft.ru/

15. Техническая документация на АЦП и операционные усилители.

http://www.analog.com/

16.Техническая документация на микропроцессоры и микроконтроллеры семейства MCS-51. http://developer.intel.com/sites developer/mcs51/

Приложение 1. Структурная схема прибора.

Приложение 2. Принципиальная схема прибора

Приложение 3. Принципы хранения информации в ПЗУ данных. Эталонные термограммы, прошитые в ПЗУ прибора.

Адресное пространство микропроцессора.

0000Hex Указатель на начало таблицы размещения. Длина 1 байт.

0001Hex Справочная информация ( дата записи ПЗУ и т.п.)

Название вещества 1. Длина записи 20 байт.

Длина эталонной записи вещества в байтах. Длина 2 байта.

Адрес эталонной записи в ПЗУ. Длина 4 байта.

Название вещества 2. Длина записи 20 байт.

Размещение данных в ПЗУ данных.Эталонные записи в ПЗУ прибора.

В настоящее время в ПЗУ данных прибора в качестве контрольного примера зашиты термограммы следующих веществ

Чистый воздух

Пары воды

Углекислый газ

Сероводород

Спирт этиловый

Приложение 4. Контрольный пример и определение точности алгоритма обработки данных

В качестве контрольного примера проводилась проверка алгоритма на системе 8х8

M*X=B

1 шаг - Исходная система

1

2

3

4

5

6

7

8

10

3

10

-1

1

2

3

4

10

8

4

3

2

1

0

-1

2

-3

9

M=

-1

1

-1

1

-1

1

-1

1

B=

12

1

1

1

0

0

1

0

2

13

9

1

8

2

7

3

6

4

14

0

10

1

9

2

8

3

7

15

6

5

4

1

2

3

4

0

16

Х=

11,539

-7,218

-4,365

5,112

-14,948

4,868

2,625

4,088

2 шаг

1

4

6

7

8

10

-1

1

1

-1

1

12

M=

9

2

3

6

4

B=

14

0

9

8

3

7

15

6

1

3

4

0

16

Х=

3,645

-9,790

13,030

-8,790

3,610

3 шаг

1

6

8

10

M=

9

3

4

B=

14

6

3

0

16

Х=

1,059

3,215

-1,294

4 шаг - Окончательный результат

1

6

10

M=

9

3

B=

14

Х=

1,059

1,490

Приложение 5. Результаты измерений загрязненности воздуха.

При разработке прибора проводились промежуточные контрольные измерения. Приведенные ниже данные представляют собой необработанные ( не нормированные на количество измерений ) результаты измерений суммарной загрязненности воздуха.

В этой части в качестве суммарной загрязненности бралась величина

M1=S(s?-s_)2

В этой формуле s? -проводимость сенсора в газовой смеси, s_---проводимость сенсора в эталонной газовой смеси (чистый воздух). Сумма берется по всем точкам термограммы.

Измерения первоначально проводились в замкнутом объеме с чистым воздухом, затем в воздухе в помещении лаборатории, затем в новь в замкнутом объеме с примесью паров спирта (10ppm). Второй слабый пик на графике соответствует добавлению еще 10ppm паров сприта.

Нижний график представляет собой попытку учесть разнличия между эталонным воздухом и «чистым» воздухом в лаборатории. ( Из верхнего графика вычтена «фоновя» проводимость, обусловленная воздухом в лаборатории. В качестве «чистого» воздуха взят результат измерений, наименее отличающийся от эталонного.)

Серия

Сумма по 150 точкам за 50 сек

Где

Разность с фоном

1 Серия

132925

Замкнутый объем

7201

129303

Замкнутый объем

3579

2 Серия

128038

Замкнутый объем

2314

127356

Замкнутый объем

1632

3 Серия

126468

Замкнутый объем

744

125979

Замкнутый объем

255

4 Серия

125724

Замкнутый объем

0

126081

Замкнутый объем

357

5 Серия

148656

снаружи

22932

152352

снаружи

26628

6 Серия

152472

снаружи

26748

168452

снаружи

42728

7Серия

162484

снаружи

36760

161306

снаружи

35582

8 Серия

155528

Замкнутый объем

29804

151928

Замкнутый объем

26204

9 Серия

150372

Замкнутый объем

24648

149073

Замкнутый объем

23349

10 Серия

148267

Замкнутый объем

22543

146876

Замкнутый объем

21152

11 Серия

145682

Замкнутый объем

19958

144619

Замкнутый объем

18895

12 Серия

146374

Добавлен спирт

20650

147044

Добавлен спирт

21320

13 Серия

146699

Добавлен спирт

20975

145677

Добавлен спирт

19953

14 Серия

143998

Добавлен спирт

18274

143611

Добавлен спирт

17887

15 Серия

143453

Добавлен спирт

17729

143392

Добавлен спирт

17668

Приложение 6. Результаты определения химического состава газовой смеси

Для определения состава газовой смеси производилось измерение зависимости сопротивления датчика от его температуры. Затем полученная таким образом термограмма раскладывалась по базису из 19 эталонных термограмм. Для разложения по эталонным термограммам применялись одновременно и метод решения системы уравнений и симплекс метод для минимизации невязки. В таблице приведены результаты, полученные обоими способами.

Концентрации в таблице - в относительных единицах. Для получения истинных концентраций того или иного вещества необходимо умножать указанные в таблице числа на нормировочные коэффициенты для соответствующего вещества.

После предварительных испытаний методики работы и алгоритмов определения концентраций из 19 эталонов были отобраны 4, обладающие минимальными коэффициентами корреляции с остальными и хорошей повторяемостью термограмм, для дальнейшего использования в приборе.

Ниже приведены результаты определения состава газовых смесей.

71

Файл

Пары воды

хлороформ

четыреххлористый углерод

дихлорэтан

гексан

СГГ

бензол

толуол

фенол

формальдегид

ацетон

спирт этиловый

аммиак

угарный газ

углекислый газ

уксусная к-та

метан

сероводород

озон

1481

Угарный газ 1000 ppm

Результат решения системы уравнений

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

133

Пары воды 1000 ppm

Результат решения системы уравнений

0,9

0,015

0,006

0,002

0,012

0,018

0,155

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,34

0,039

0,074

3601

Формальдегид 500 ppm

Результат решения системы уравнений

0,251

0,326

0,126

0,082

0,011

0,155

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,34

0,771

0,09

755

Бензол 50 ppm

Результат решения системы уравнений

0,003

0,089

0,222

0,082

0,054

0,119

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,027

0,029

0,297

0,03

0,059

0,036

0,092

1713

Метан 250 ppm

Результат решения системы уравнений

0,029

0,073

0,036

0,048

0,032

0,008

0,027

0,006

0,254

0,096

0,018

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,024

0,084

0,068

0,02

0,032

0,006

0,034

0,23

0,137

1931

В объеме озонатора 1250 pm

Результат решения системы уравнений

0,034

1,497

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,28

0,721

1331

Аммиак 20 ppm

Результат решения системы уравнений

0,168

0,02

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,225

0,721

1112

Ацетон 20 ppm

Результат решения системы уравнений

0,467

0,022

0,026

0,953

0,165

0,259

0,016

0,78

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,559

1,364

1474

Угарный газ 20 ppm

Результат решения системы уравнений

0,084

0,114

0,011

0,038

0,041

0,033

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,039

0,01

0,223

0,012

0,125

1344

Аммиак 250 ppm

Результат решения системы уравнений

0,059

0,186

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

1025

Формальдегид 10 ppm

Результат решения системы уравнений

0,018

0,126

0,069

0,08

0,008

0,026

0,136

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,141

0,061

0,097

0,019

0,008

0,122

1813

Сероводород 250 ppm

Результат решения системы уравнений

0,007

0,02

0,157

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,023

0,005

0,124

1351

Сероводород 100 ppm

Результат решения системы уравнений

0,071

0,032

0,051

0,011

0,006

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,052

0,05

0,034

913

Фенол 250 ppm

Результат решения системы уравнений

0,482

0,313

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,306

0,005

912

Фенол 125 ppm

Результат решения системы уравнений

0,181

0,002

0,01

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,205

0,002

0,016

1033

Формальдегид 250 ppm

Результат решения системы уравнений

0,007

0,013

0,027

0,004

0,011

0,013

0,011

0,03

0,09

0,131

0,002

0,069

0,019

0,087

0,077

0,007

0,1

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,027

0,102

0,126

0,067

0,019

0,087

0,078

0,006

0,102

3722

Бензол 200 ppm

Результат решения системы уравнений

0,093

0,191

0,024

0,124

0,024

0,023

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,058

0,199

0,092

0,076

3739

Смесь 30 ppm Аммиака + 50 ppm Формальдегида

Результат решения системы уравнений

0,64

0,026

0,116

0,005

0,191

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,024

0,658

0,026

0,108

0,14

3820

Смесь 500 ppm Аммиака + 500 ppm Ацетона

Результат решения системы уравнений

0,284

0,445

0,005

0,18

0,027

0,391

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,015

0,254

0,471

0,185

0,441

4002

Смесь Спирт + Ацетон

Результат решения системы уравнений

0,756

Результат, найденный при помощи симплекс-метода.

0,092

0,36

0,96

0,299

0,032

Приложение 7. Описание и характеристики газового датчика RS

286-620

Характеристики датчика

Максимальное напряжение на нагревателе 5 В

Максимальное напряжение на сенсоре 5 В

Максимальная рассеиваемая нагревателем мощность 0,8 Вт

Максимальная температура нагревателя 300 оС

Сопротивление нагревателя при Т=20 оС 29,5 Ом

Сопротивление нагревателя при Т=300 оС 31,0 Ом

Время прогрева датчика от Т=20 оС до Т=300 оС 60 сек

.

Приложение 8. Вольт-кодовая характеристика измерительного блока на базе ОУ AD820 .

Приложение 9. Описание и характеристики устройства отображения информации.

Точечно-матричный жидкокристаллический индикатор семейства LM44780 основные характеристики.

Тип индикатора пассивный, матричный.

Количество отображаемых символов/строк 20/2

Размеры знакоместа одного символа 5х7

Схема управления и регенерации встроенная

Управление 3-х разрядная линия

Количество генерируемых символов 208

Приложение 10. Расчетные графики зависимости количества носителей заряда от температуры полупроводниковой пленки

Ниже приведен график зависимости

График построен для Qa =15 кДж / кмоль; ?? = 1 с; Значение параметра E= F- Ed лежит в диапазоне от 1.5*10-3 до 5*10-3

Приложение 11. Эталонные термограммы и таблица взаимных корреляций для некоторых веществ.

Для настройки датчика используются тарированные газовые растворы паров различных веществ в воздухе. Первоначально испытания датчика проводились на 20 эталонных образцах.

Воздух

пары воды

хлороформ

четыреххлористый углерод

дихлорэтан

гексан

СГГ

Бензол

Толуол

Фенол

Формальдегид

Ацетон

спирт этиловый

аммиак

угарный газ

углекислый газ

уксусная к-та

метан

сероводород

пары воды

1,00

Хлороформ

0,88

1,00

Четыреххлористый углерод

0,77

0,91

1,00

Дихлорэтан

0,85

0,86

0,94

1,00

гексан

0,99

0,90

0,76

0,82

1,00

СГГ

0,91

0,67

0,49

0,68

0,91

1,00

бензол

0,97

0,93

0,86

0,88

0,98

0,83

1,00

толуол

0,94

0,93

0,91

0,95

0,95

0,81

0,98

1,00

фенол

0,94

0,87

0,67

0,70

0,97

0,87

0,94

0,87

1,00

Формальдегид

0,95

0,80

0,60

0,72

0,96

0,97

0,90

0,87

0,92

1,00

ацетон

0,88

0,97

0,82

0,80

0,91

0,73

0,92

0,91

0,89

0,86

1,00

спирт этиловый

0,70

0,43

0,18

0,38

0,71

0,91

0,60

0,56

0,70

0,86

0,56

1,00

аммиак

-0,73

-0,82

-0,59

-0,50

-0,79

-0,59

-0,79

-0,69

-0,90

-0,70

-0,83

-0,43

1,00

Углекислый газ

-0,72

-0,84

-0,59

-0,46

-0,76

-0,54

-0,75

-0,65

-0,85

-0,68

-0,84

-0,40

0,93

1,00

угарный газ

0,90

0,64

0,45

0,62

0,90

0,99

0,82

0,77

0,87

0,96

0,70

0,91

-0,61

-0,56

1,00

уксусная к-та

0,67

0,89

0,95

0,87

0,67

0,42

0,77

0,84

0,58

0,55

0,83

0,18

-0,52

-0,58

0,35

1,00

метан

0,96

0,93

0,77

0,78

0,98

0,84

0,97

0,92

0,99

0,92

0,94

0,64

-0,88

-0,86

0,84

0,68

1,00

Сероводород

0,84

0,98

0,85

0,76

0,88

0,62

0,91

0,87

0,89

0,76

0,96

0,39

-0,90

-0,91

0,61

0,82

0,94

1,00

озон

0,90

0,97

0,79

0,76

0,93

0,74

0,93

0,89

0,93

0,87

0,99

0,55

-0,88

-0,90

0,72

0,77

0,96

0,97

1,00


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.