[发明专利]气体浓度测量方法、装置及空气净化器有效
申请号: | 201710896442.2 | 申请日: | 2017-09-28 |
公开(公告)号: | CN107449809B | 公开(公告)日: | 2019-03-12 |
发明(设计)人: | 赵荻;刘世强;杨林峰 | 申请(专利权)人: | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 |
主分类号: | G01N27/12 | 分类号: | G01N27/12 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 党晓林;陈烨 |
地址: | 210038 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 气体 浓度 测量方法 装置 空气 净化器 | ||
1.一种气体浓度测量方法,其特征在于,包括:
加载第一预定电压至传感器组件,第一预定时间后,接收所述传感器组件输出的第一电信号;所述传感器组件包括:传感器;所述传感器在两个不同加热电压下的原点输出值存在预定的对应关系;
加载第二预定电压至所述传感器组件,第二预定时间后,接收所述传感器组件输出的第二电信号;
通过不同加热电压的响应曲线构造出新输出与VOC气体浓度之间的响应关系,确定出一个绝对零点,用于作为计算气体输出浓度的基准;基于所述绝对零点、传感器组件中传感器的响应曲线和接收的所述第一电信号、第二电信号确定气体浓度。
2.如权利要求1所述的气体浓度测量方法,其特征在于,所述传感器组件还包括:至少两个不同阻值的电阻,所述方法还包括:
获取所述传感器的电阻值;
选择与所述传感器的电阻值最接近的电阻作为与所述传感器串联的负载电阻。
3.如权利要求2所述的气体浓度测量方法,其特征在于,所述第一电信号或第二电信号为所述负载电阻两端的模拟电压信号,或者为所述传感器两端的模拟电压信号;
所述方法还包括,将所述第一电信号、第二电信号转换为第一数字信号和第二数字信号;
相应的,所述基于所述传感器组件的响应曲线和接收的所述第一电信号、第二电信号确定气体浓度为基于所述传感器组件的响应曲线和所述第一数字信号、第二数字信号确定所述气体浓度。
4.如权利要求1或3所述的气体浓度测量方法,其特征在于,所述第一预定电压在5伏至7伏之间,所述第二预定电压在2.5伏至5伏之间,其中,所述第一预定电压大于所述第二预定电压。
5.如权利要求1所述的气体浓度测量方法,其特征在于,所述第一预定时间的范围为:10秒至60秒;所述第二预定时间的范围为:10秒至60秒。
6.如权利要求5所述的气体浓度测量方法,其特征在于,还包括:通过预定的方式输出所述气体浓度,所述预定的方式包括:
统计预定个数的加载周期内的气体浓度;
将所述预定个数的加载周期内的气体浓度进行加权求平均获取所述气体浓度的输出值。
7.如权利要求1或2所述的气体浓度测量方法,其特征在于,还包括对所述传感器曲线进行拟合处理,所述拟合处理的方式包括下述中的任意一种:
非线性拟合处理、分段线性拟合处理。
8.如权利要求7所述的气体浓度测量方法,其特征在于,所述传感器的测量范围为:从ppb量级至10ppm量级,
对所述传感器曲线进行分段线性拟合处理时,将所述传感器曲线中气体浓度划分为下述区间:
0-0.3mg/m3,0.3-3mg/m3,3-10mg/m3。
9.如权利要求1所述的气体浓度测量方法,其特征在于,所述传感器组件包括所述传感器和与所述传感器串联的负载电阻,所述第一电信号表示所述负载电阻的第一分压,所述第二电信号表示所述负载电阻的第二分压,所述第一分压或第二分压与所述气体浓度成正比。
10.如权利要求1所述的气体浓度测量方法,其特征在于,所述传感器组件设置有与所述传感器串联的负载电阻,所述第一电信号为第一模拟电压,所述第二电信号为第二模拟电压;所述方法还包括:
判断所述第一预设电压下,所述第一模拟电压是否小于等于3/4的第一预设电压,所述第二预设电压下,所述第二模拟电压是否大于等于1/10的第二预设电压;
若判断结果为是,则基于所述传感器组件中传感器的响应曲线和接收的所述第一电信号、第二电信号确定气体浓度。
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