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行业分类-物理装置-基于纳米复合材料的电
化学传感器
的制备及应用及方法.zip
行业分类-物理装置-基于纳米复合材料的电
化学传感器
的制备及应用及方法.zip
2021-08-04 18:03:43
637KB
行业分类-物理装置-基于纳米复合
行业分类-物理装置-三电极型Pb(II)和Cu(II)电
化学传感器
、制备方法及其应用.zip
行业分类-物理装置-三电极型Pb(II)和Cu(II)电
化学传感器
、制备方法及其应用.zip
2021-07-25 18:02:23
815KB
行业分类-物理装置-三电极型Pb
第10章
化学传感器
.ppt
第10章
化学传感器
.ppt
2021-07-25 09:03:25
1.18MB
传感器
1
使用电
化学传感器
的单电源、微功耗有毒气体探测器 -电路方案
微功耗有毒气体探测器概述: 该微功耗有毒气体探测器电路是使用电
化学传感器
的单电源、低功耗、电池供电、便携式气体探测器。本示例中使用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。对于检测或测量多种有毒气体浓度的仪器,电
化学传感器
能够提供多项优势。大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(ppm),所需工作电流极小,非常适合便携式电池供电的仪器。 图1所示电路使用双通道微功耗放大器ADA4505-2,该器件在室温下的最大输入偏置电流为2 pA,每个放大器的功耗仅为10 μA。此外,ADR291 精密、低噪声、微功耗基准电压源的功耗仅为12 μA,可建立2.5 V共模伪地基准电压。 图1. 低功耗气体探测器电路截图: ADP2503 高效率、降压/升压调节器支持两节AAA电池的单电源供电,在节能模式下的功耗仅为38 μA。 图1所示电路(不包括 AD7798 ADC)的总功耗在正常条件下(未探测到气体)约为110 μA,在最差条件下(探测到2000 ppm CO)约为460 μA。AD7798工作时的功耗约为180 μA(G = 1,缓冲模式),节能模式下仅为1 μA。 由于电路功耗极低,两节AAA电池便可提供合适的电源。当连接到ADC和微控制器或者内置ADC的微控制器时,电池寿命可从6个月以上到一年以上不等。 电
化学传感器
的工作原理: 允许气体通过薄膜扩散到传感器内,并与工作电极(WE)相互作用。传感器参考电极(RE)提供反馈,以便通过改变反电极(CE)上的电压保持WE引脚的恒定电位。WE引脚上的电流方向取决于发生的反应是氧化还是还原。在一氧化碳情况下发生的是氧化;因此,电流会流入工作电极,这要求反电极相对于工作电极处于负电压(通常为300 mV至400 mV)。驱动CE引脚的运算放大器相对于 VREF 应具有±1 V的输出电压范围,以便为不同类型的传感器(Alphasense应用笔记AAN-105-03,设计恒电位电路,Alphasense公司)提供充足裕量。 简化电
化学传感器
电路截图: 流入WE引脚的电流对于每ppm气体浓度低于100 nA;因此将此电流转换为输出电压需要具有极低输入偏置电流的跨阻放大器。ADA4505-2运算放大器在室温下具有最大输入偏置电流为2 pA的CMOS输入,因此很适合这种应用。 2.5 V ADR291为电路建立伪地基准电压,因此支持单电源供电同时消耗极低的静态电流。 放大器U2-A从CE引脚吸取足够的电流,以便在传感器的WE和RE引脚间保持0 V电位。RE引脚连接到U2-A的反相输入;因此其中无电流流动。这意味着电流从WE引脚流出,随气体浓度呈现线性变化。跨阻放大器U2-B将传感器电流转换为与气体浓度成正比的电压。 此电路笔记选择的传感器是Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。表1显示与此常见类型的一氧化碳传感器相关的典型规格。 警告:一氧化碳是有毒气体,一旦浓度高于250 ppm便有危险;测试本电路时应格外小心。
2021-04-22 19:05:13
1.36MB
单电源
电化学传感器
有毒气体探测器电路
电路方案
1
第二章电
化学传感器
PPT课件.ppt
第二章电
化学传感器
,第二章电
化学传感器
课件,第二章电
化学传感器
PPT
2021-03-23 18:04:06
2.02MB
第二章电化学传感器
气体电
化学传感器
原理.pdf
电
化学传感器
通过与分析物反应并产生电信号进行操作。大多数电化学气体传感器是电流传 感器,产生与气体浓度成线性比例的电流。电流测量传感器的原理是测量未建立平衡的电化学电池 中的电流 - 电势关系。电流与通常使用另一个电极(所谓的参考电极)保持恒定电位的感测电极(也 称为工作电极)的电解过程的速率定量相关
2021-03-17 10:04:21
831KB
电化学传感器资料
1
光波导生物
化学传感器
研究进展
光波导具有结构简单,体积小,耐腐蚀,电绝缘性好,便于集成等特点。光波导对折射率、吸收以及放光过程(例如:化学发光或荧光)的变化敏感。这些变化对波导中传输的光起到了调制作用,可利用光波导的这些特性制成各类传感器。其中光波导生物
化学传感器
是将光波导技术与化学、生物工程技术相结合,它必将会在生物化学领域中发挥重要作用。本文综述了已经研制出的几种类型的光波导生物传感器,并对其特性进行了比较。
2021-03-05 09:09:18
393KB
光波导
生物化学
生物敏感
表面等离
1
基于介电微流控芯片的集成电
化学传感器
基于介电微流控芯片的集成电
化学传感器
2021-03-02 17:06:33
437KB
研究论文
1
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