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【技术实现步骤摘要】
在本申请涉及气体检测,具体涉及一种基于ndir传感器的温度干扰补偿方法。
技术介绍
1、ndir(non-dispersive infrared,非色散红外)技术是一种基于气体吸收理论的方法。采用ndir传感器对待测气体浓度进行测量的原理为:红外光源发出的辐射光被一定浓度的待测气体吸收之后,辐射光的光谱强度会发生变化,基于光谱强度的变化量可以计算出待测气体的浓度。
2、目前,市面上大多数ndir传感器在使用时容易受到温度变化的影响,从而导致对气体浓度的测量出现偏差。因此,需要一种能够对ndir传感器的温度干扰进行补偿的方法。
技术实现思路
1、本申请提供了一种基于ndir传感器的温度干扰补偿方法,可以解决现有技术中ndir传感器受温度变化影响导致测量结果不准确的问题。
2、本申请提供的基于ndir传感器的温度干扰补偿方法,包括:
3、s11:对预设时间周期内的使用环境温度变化进行判断,若所述使用环境温度变化超过设定的第一温度阈值,则给ndir传感器设置保温装置;
4、s12:获取当前使用环境的温度值,若当前使用环境的温度值大于第二温度阈值,则使ndir传感器进行自热加热,反之则对ndir传感器进行外部加热;
5、s13:当ndir传感器的温度达到目标温度时停止外部加热并开始进行测量,同时判断ndir传感器的温度是否继续上升并超过目标温度一设定数值,若是则对ndir传感器的测量结果进行补偿。
6、在一些实施例中,
7、在一些实施例中,所述保温装置为保温棉,其通过罩设的方式设置于ndir传感器上。
8、在一些实施例中,通过第一温度传感器采集预设时间周期内的使用环境温度以及当前使用环境的温度值;通过第二温度传感器采集ndir传感器的温度。
9、在一些实施例中,所述第二温度阈值的取值范围为25℃~30℃。
10、在一些实施例中,所述ndir传感器的自热加热为利用ndir传感器工作时电路的热量进行加热。
11、在一些实施例中,所述目标温度的取值范围为40℃~45℃。
12、在一些实施例中,进一步的,所述超过目标温度的设定数值的取值范围为2℃~5℃。
13、在一些实施例中,通过以下公式对ndir传感器的测量结果进行补偿:
14、,
15、其中,为补偿后的气体浓度,为ndir传感器测量得到的气体浓度,为第二温度传感器采集到的ndir传感器的温度,为目标温度,为常数。
16、本申请提供的基于ndir传感器的温度干扰补偿方法,能够在环境温度不稳定的情况下给ndir传感器加保温装置,在环境温度较低时给ndir传感器提供外部加热,并在加热后的ndir传感器的温度出现较大过冲时对ndir传感器测量得到的气体浓度进行补偿,有效解决了现有技术中ndir传感器受温度变化影响导致测量结果不准确的问题。
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1.一种基于NDIR传感器的温度干扰补偿方法,其特征在于,所述补偿方法包括:
2.如权利要求1所述的温度干扰补偿方法,其特征在于,所述预设时间周期为一年时,对应的第一温度阈值为15℃;所述预设时间周期为一个月时,对应的第一温度阈值为5℃。
3.如权利要求1所述的温度干扰补偿方法,其特征在于,所述保温装置为保温棉,其通过罩设的方式设置于NDIR传感器上。
4.如权利要求1所述的温度干扰补偿方法,其特征在于,通过第一温度传感器采集预设时间周期内的使用环境温度以及当前使用环境的温度值;通过第二温度传感器采集NDIR传感器的温度。
5.如权利要求1所述的温度干扰补偿方法,其特征在于,所述第二温度阈值的取值范围为25℃~30℃。
6.如权利要求1所述的温度干扰补偿方法,其特征在于,所述NDIR传感器的自热加热为利用NDIR传感器工作时电路的热量进行加热。
7.如权利要求7所述的温度干扰补偿方法,其特征在于,所述目标温度的取值范围为40℃~45℃。
8.如权利要求1所述的温度干扰补偿方法,其特征在于,所述超过
9.如权利要求1所述的温度干扰补偿方法,其特征在于,通过以下公式对NDIR传感器的测量结果进行补偿:
...【技术特征摘要】
1.一种基于ndir传感器的温度干扰补偿方法,其特征在于,所述补偿方法包括:
2.如权利要求1所述的温度干扰补偿方法,其特征在于,所述预设时间周期为一年时,对应的第一温度阈值为15℃;所述预设时间周期为一个月时,对应的第一温度阈值为5℃。
3.如权利要求1所述的温度干扰补偿方法,其特征在于,所述保温装置为保温棉,其通过罩设的方式设置于ndir传感器上。
4.如权利要求1所述的温度干扰补偿方法,其特征在于,通过第一温度传感器采集预设时间周期内的使用环境温度以及当前使用环境的温度值;通过第二温度传感器采集ndir传感器的温度。
【专利技术属性】
技术研发人员:王增国,张倩,刘景超,姜坤鹏,刘朋刚,赵庆俊,侯玉铎,王太浩,铁小鹏,伊庆帅,
申请(专利权)人:青岛明德环保仪器有限公司,
类型:发明
国别省市:
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