“十面霾伏”,ADI專(zhuān)家解讀氣體監測技術(shù)趨勢和解決方案
近段時(shí)間,全國各地集中出現霧霾天氣,PM2.5爆表,口罩脫銷(xiāo),空氣嚴重污染……一度成為網(wǎng)絡(luò )的熱門(mén)關(guān)鍵詞。一時(shí)之間,環(huán)境監測相關(guān)設備備受關(guān)注。日前,在一場(chǎng)由易維訊信息咨詢(xún)公司主辦的“2013產(chǎn)業(yè)和技術(shù)展望媒體研討會(huì )”上,ADI公司亞太區儀表行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)理葉裕民(Brian)先生做了題為“環(huán)境監測中氣體監測的技術(shù)以及發(fā)展趨勢”的演講,這在眼下灰霾圍城的敏感時(shí)期,引發(fā)了在場(chǎng)各媒體及嘉賓的高度關(guān)注。
圖1.ADI公司亞太區儀表行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)理葉裕民在“2013產(chǎn)業(yè)和技術(shù)展望媒體研討會(huì )”上分析氣體監測技術(shù)趨勢。
Brian指出,最近變得非常熱門(mén)的空氣污染防治,主要是顆粒物PM (Particulate Matter) 監測。PM2.5是特指直徑小于或等于2.5微米的顆粒物,不易被阻擋,被吸入人體后會(huì )直接進(jìn)入支氣管,干擾肺部的氣體交換,引發(fā)包括哮喘、支氣管炎和心血管病等方面的疾病。PM2.5是嚴重危害人體健康的污染物已經(jīng)被科學(xué)證實(shí),新的《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》頒布后, 至2012年9月,已有195個(gè)站點(diǎn)完成PM2.5儀器安裝調試并試運行,有138個(gè)站點(diǎn)開(kāi)始正式PM2.5監測并發(fā)布數據。
前段時(shí)間全國各地PM2.5“爆表門(mén)”事件發(fā)生后,對該行業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一股猛烈的催化劑,將快速幫助該市場(chǎng)實(shí)現從試點(diǎn)到規模應用的轉變。根據“十二五”規劃,全國將建設1500個(gè)PM2.5監測站點(diǎn)。僅此一項,將產(chǎn)生20億元以上空氣監測儀器采購市場(chǎng),預計在近兩年內,僅該市場(chǎng)相關(guān)監測儀器市場(chǎng)規模將遠超百億元。
Brian還強調,其實(shí)氣體監測器除了用于空氣污染防治,還有另一大重要應用就是工業(yè)安全領(lǐng)域。許多工業(yè)過(guò)程涉及到有毒化合物,例如:制造塑料、農用化學(xué)品和醫藥產(chǎn)品會(huì )用到氯氣;生產(chǎn)半導體需要使用磷化氫和砷化氫;燃燒消費類(lèi)包裝材料會(huì )釋放出氰化氫。因此,了解有毒氣體濃度是否達到危險程度十分重要。
為符合人體對有毒氣體的暴露劑量限制, 氣體監測器需要檢測出ppm(百萬(wàn)分之一)等級濃度的有毒氣體, 如一氧化碳。為此,安全法規要求危險工作場(chǎng)所, 像是煤礦、化學(xué)工廠(chǎng)等, 必須在一定空間內裝置有毒氣體與易爆氣體監測器;而便攜式氣體檢測器則可佩帶在工人的服裝上,隨時(shí)隨地提供危險警報。
圖2:包括氣體監測在內的各種環(huán)境監測設備市場(chǎng)高速成長(cháng),發(fā)展趨勢包括:便攜式(低功耗)、高可靠、易用、多功能等。
Brian指出:“環(huán)境監測是一個(gè)高成長(cháng)的市場(chǎng),因為大家都對身處的環(huán)境和危害身體健康、生命安全的部分越來(lái)越重視。在氣體監測儀器產(chǎn)品方面,很多中國儀器儀表中小企業(yè)產(chǎn)品賣(mài)得不錯,目前是一個(gè)百家爭鳴的狀況?!?/P>
氣體監測儀系統設計挑戰分析
圖3所示這種毒氣監測器系統可以讓工人隨身攜帶,也可每隔一定距離安裝在工作現場(chǎng)。多數便攜式低功耗有毒氣體檢測器都是以電化學(xué)傳感器為基礎的,涵蓋工業(yè)環(huán)境中的多數常見(jiàn)氣體,比如一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、硫化氫(H2S)、和二氧化氮(NO2)。與其他有毒氣體監測方法相比,電化學(xué)傳感器具有功耗低、交叉靈敏度低、長(cháng)期穩定性出色等特點(diǎn),非常適合電池供電的便攜式應用。
圖3. 一種毒氣監測器的系統框圖,其中包括氣體傳感器、恒壓電路、I/V電路(電流-電壓轉換)、微控制器、供電電路、接口和報警單元。
對于圖3中的電化學(xué)傳感器,工作電極(WE)檢測有毒氣體,并根據氣體濃度按比例產(chǎn)生電流,參考電極(RE)使工作電極的電壓保持穩定,以便傳感器工作于線(xiàn)性范圍之內,輔助電極(CE)可以使WE節點(diǎn)上產(chǎn)生的電流達到平衡。恒電位電路保持RE節點(diǎn)電壓,并提供CE節點(diǎn)產(chǎn)生的電流。I/V電路把電流信號轉換為電壓信號傳送至ADC(無(wú)論是集成在MCU中還是分立式)。包括LCD和鍵陣列在內的人機接口用于系統設置和顯示。LED、蜂鳴器和振動(dòng)電機有助于提高警報的可靠性。
“氣體監測技術(shù)的瓶頸在于氣體傳感器本身。因為氣體傳感器技術(shù)上的限制,就使得可以輸入的信號比較微弱。很多放大器可能會(huì )有誤差,這就可能會(huì )對偏置電流造成問(wèn)題。如果本身器件的噪聲誤差已經(jīng)大于傳感器感測到的信號,那么測量的結果一定是不準的?!?/P>
Brian進(jìn)一步指出:“如檢測PM2.5時(shí)可能會(huì )用光的方式,即光電二極管也會(huì )產(chǎn)生非常小的電流,還有它本身的功耗。而我們一旦安置了氣體監測儀器之后,通常希望能夠長(cháng)時(shí)間的穩定,且不需要經(jīng)過(guò)校準就能夠長(cháng)時(shí)間使用,所以氣體監測儀器的功耗和可靠度要很好。低功耗、高可靠性、降低噪聲是氣體監測器系統設計所面臨的主要挑戰?!?
1、 低功耗——由于有毒氣體檢測需要在盡可能無(wú)需維護的情況下持續地對環(huán)境進(jìn)行監控。因而,盡量延長(cháng)電池壽命對這種應用來(lái)說(shuō)是非常重要的。由于電化學(xué)氣體傳感器只需極少電流即可工作,因此剩下的信號調理和數據傳輸電路在實(shí)現系統低功耗方面發(fā)揮著(zhù)關(guān)鍵作用。
2、 高可靠性——在某些工業(yè)環(huán)境中,人的生命依賴(lài)于有毒氣體檢測器,為此這些檢測器需要高度可靠。高精度、抗干擾能力以及出色的長(cháng)期穩定性,這些都是設計過(guò)程中需要考慮的重要因素。為了實(shí)現這一目標,就需要精確、強健、低漂移的信號鏈。
3、 降低噪聲——為了充分發(fā)揮電化學(xué)傳感器的動(dòng)態(tài)范圍的優(yōu)勢,在設計信號鏈時(shí)需要考慮降噪問(wèn)題。
高分辨率、低噪聲、低功耗的ADI氣體監測最新方案
針對以上客戶(hù)在實(shí)際系統設計過(guò)程中所遇到的挑戰,ADI提供了完整多樣的信號鏈器件、最新的實(shí)驗室電路原理圖、物料清單和演示電路板,幫助客戶(hù)能夠以最快時(shí)間完成自己產(chǎn)品的設計并快速推向市場(chǎng)。相比較其他廠(chǎng)商的單片集成方案,ADI的分立方案帶來(lái)了設計靈活的天然優(yōu)勢。在一些干擾較大的工作環(huán)境,其方案的靈活性還可以方便客戶(hù)完成抗干擾的產(chǎn)品設計。
以一個(gè)ADI已經(jīng)可以提供給客戶(hù)的實(shí)驗室電路CN0234——“使用電化學(xué)傳感器的單電源、微功耗有毒氣體探測器”( http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0234/vc.html )為例:
1.低功耗——正常條件下,實(shí)驗室電路中的ADI放大器、dc-to-dc轉換器和基準電壓源需要消耗大約100μA的電流。單電源工作模式可以避免雙極電源的功耗浪費問(wèn)題。
2.高可靠性——ADI致力于提供精確、低漂移的信號鏈產(chǎn)品,如放大器、基準電壓源和ADC等,以幫助設計師構造出精確、穩定的系統。相應的產(chǎn)品列于下面的主產(chǎn)品表中。另外,運算放大器反饋回路上RC (R1、R2、C1、C2)濾波器、串聯(lián)電阻Rs和反饋電容Cf將使系統保持穩定,以抵消氣體傳感器極大的電容(mF量級)帶來(lái)的影響。
3.降低噪聲——由于受傳感器限制的慢速響應(約30秒),ADC之前的RC (R3、C3)濾波器的截止頻率可以設為極低水平很低。不但可以降低系統的白噪聲,而且也可降低1/f噪聲,從而優(yōu)化系統分辨率。關(guān)于A(yíng)DC分辨率,ADI提供多種選擇,例如分立式16位ADC和集成在MCU里的12位ADC。
CN0234實(shí)驗室電路的放大器是采用雙通道微功耗放大器ADA4505-2,具有軌對軌輸入與輸出擺幅,采用1.8 V~5 V單電源或±0.9 V~±2.5 V雙電源供電。這款低成本放大器采用最新的電路技術(shù),具有零輸入交越失真,出眾的PSRR與CMRR性能以及極低的偏置電流,工作時(shí)每個(gè)放大器的電源電流不到10μA。
該電路采用ADP2503 高效率、低靜態(tài)電流開(kāi)關(guān)電源升降壓轉換器,支持兩節AAA電池的單電源供電,在節能模式下的功耗僅為38 μA。芯片內部的高開(kāi)關(guān)頻率讓外部器件最小化,對小尺寸手持設備設計有很大幫助。因為外部有不同的電源,例如,鋰電池、堿性電池、鎳氫電池、PCMCIA和USB等標準輸入電源,針對不同的電壓,ADP2503/4都可以提供升降壓功能。ADP2503的輸入電壓可以從2.3V到5.5V。ADP2503有固定輸出版本和可調輸出來(lái)兩個(gè)選擇,內部的補償也減少了外部器件的數量。
AD7790為適合低頻測量應用的低功耗、完整模擬前端ADC (內置片內儀表放大器),主要優(yōu)勢是微小功耗、微小封裝、高分辨率、可通過(guò)軟件編程輸出數據速率。其典型功耗不到100 μA。AD7790在默認輸出數據速率為16.6 Hz時(shí)具有16位峰-峰值分辨率。AD7790采用內部時(shí)鐘工作,因此用戶(hù)不必為其提供時(shí)鐘源。輸出數據速率可通過(guò)軟件編程設置,可在9.5 Hz至120 Hz的范圍內變化。
圖4.ADI氣體檢測演示系統。
過(guò)往成功案例
“低功耗、長(cháng)時(shí)間穩定度、高分辨率(靈敏度)、設計彈性與高性?xún)r(jià)比是ADI產(chǎn)品的主要優(yōu)勢。ADI還對氣體監測器客戶(hù)提供從構想、選型、設計到生產(chǎn)的完整解決方案手冊;參考設計評估板;深入的技術(shù)文章及高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品;另外,客戶(hù)還可依據個(gè)別需求設計出優(yōu)化產(chǎn)品?!?Brian表示。
他還和與會(huì )媒體分享了ADI器件曾在氣體監測應用方面的三個(gè)成功案例:
成功案例一(ADP7102/7104):低噪聲、低壓差300mA/500mA線(xiàn)性電壓調節器(LDO)。
氣體檢測特別是對有毒氣體的檢測,經(jīng)常會(huì )用在如煤礦、油井等這種特殊的危險場(chǎng)所,這樣的使用環(huán)境對氣體檢測儀器的可靠度要求極高,對儀器的誤判要求零容忍。所以用在其中的LDO必須低噪聲(ADP7102噪聲僅為15μV rms(固定輸出型))以提高系統分辨率,高電源抑制(PSRR:60 dB (10 kHz,VOUT = 3.3 V))。
其次,在極低噪聲的情況下,以前的電源方案通常需要一個(gè)非常大的外部電容,而這在煤礦防爆需求中是不被允許的。ADP7102/7104僅需一個(gè)1μF(相當于原來(lái)1/10的電容)小型陶瓷輸出電容,便可實(shí)現出色的線(xiàn)路與負載瞬態(tài)響應性能,這在煤礦防爆需求中特別重要;
ADP7102/7104在氣體檢測方面的另外一個(gè)主要優(yōu)勢是其寬輸入電壓范圍(3.3 V至20 V)可容許輸入電壓變動(dòng)與長(cháng)距離電源線(xiàn)的電壓耗損。
成功案例二(ADuCM360/361):集成低功耗ARM CORTEX M3和Σ-Δ型ADC的低功耗精密模擬微控制器。其在氣體檢測儀器上的主要優(yōu)勢包括:1、采用低功耗的標準ARM Cortex M3核心
2、高集成度;3、高分辨率ADC。
ADuCM360/ADuCM361專(zhuān)為要求低功耗工作的電池供電應用而設計。微控制器內核可配置為普通工作模式,功耗290 μA/MHz(包括flash/ SRAM IDD)。在兩個(gè)ADC均打開(kāi)(輸入緩沖器關(guān)閉)、PGA增益為4、一個(gè)SPI端口打開(kāi)和所有定時(shí)器均打開(kāi)時(shí),系統總電流消耗可以達到1 mA。
ADuCM360/ADuCM361通過(guò)直接編程控制可配置為許多低功耗工作模式,包括休眠模式(內部喚醒定時(shí)器有效),此時(shí)能耗僅為4 μA。在休眠模式下,諸如外部中斷或內部喚醒定時(shí)器等外設可以喚醒該器件。該模式可讓器件在功耗極低的情況下運行,同時(shí)仍然響應外部異步或周期事件。
成功案例三(AD5410/5420/5421):ADI常用于工業(yè)現場(chǎng)儀表的串行輸入、4~20毫安電流輸出DAC。當時(shí)客戶(hù)應用中需要一個(gè)4-20毫安的電流輸出DAC。而ADI的這個(gè)產(chǎn)品就是把高分辨率的DAC和4-20毫安的電流輸出結合起來(lái)。其在氣體檢測儀器上的主要優(yōu)勢為:高集成度;高分辨率;多種選擇(12位DAC、16位DAC、環(huán)路供電)。例如有些客戶(hù)需要低功耗,就可以選用環(huán)路供電,ADI也提供了專(zhuān)門(mén)為環(huán)路供電所設計的4-20毫安通信接口的DAC。
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