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分析粒子计数器的组成部件对仪器的影响
更新时间:2017-12-29   点击次数:2007次

是测试空气尘埃粒子颗粒的粒径及其分布的仪器,那么粒子计数器的组成部分对仪器又有哪些影响呢?上海九游AG国际来为您分析:

光源:要求稳定性高、寿命长、不受干扰。

光源有普通光源和激光光源两种。普通光源为碘钨灯,体积大、发热量高、寿命短,开机后需要预热。激光光源为激光器,体积小、稳定性高、寿命长,常与检测腔及光检测器做成一体,组成传感器。常见的激光光源有HeNe激光器、激光二极管。

采用普通光源的尘埃粒子计数器对0.3μm以下的微粒信号响应很低,其信号幅度与计数器本身的噪声幅度相差无几,信号很难从噪声中检测出来。此类仪器虽然标有0.3μm这一通道,但只适于测定大于0.3μm特别是0.5μm以上的微粒。

由于激光的单色性好,光能量集中稳定,所以采用激光光源的尘埃粒子计数器其传感器有较高的信噪比,此类仪器有些能检测到0.1μm的微粒。

分析粒子计数器的组成部件对仪器的影响

测量腔:只有采集的空气从测量腔内穿过测量才有意义

测量腔是是仪器的光学系统使光源经透镜、狭缝照射到测量腔中,形成一个体积约几个立方毫米的光敏感区。当空气中的尘埃通过光敏感区时,会散射出一部分光能量,被与入射光成一角度(90度或70度)的集光透镜收集,再投射到光检测器上。

光检测器:将散射光能量转换为电信号的光电转换器件

光检测器较为常用的是光电倍增管和光电二极管。光电倍增管把光电子放大几万倍后转换成几个毫伏到几十毫伏的电信号,具有光谱线性好、响应时间快、暗电流小的优点,缺点是体积大。光电倍增管工作时需加上几百伏特的负高压,仪器中有相应的高压产生电路,在对仪器进行调试或校准时应注意安全。光电二极管是一种受到光照后能产生电子的半导体元件,具有体积小、外围电路简单的特点,常与检测腔做成一体。

流量监控:主要是为了便于进行符合Fed-Std-209E的洁净度的计算

采样流量一般为2.83L/min或28.3L/min,进口仪器常标识为0.1cfm(立方英尺每分钟)或1cfm,大流量的采样(28.3L/min)更能准确地反映空气的洁净状况,但使较为大采样浓度降低。

气泵:要求噪音低、振动小、产生的气流稳定

气泵位于仪器内部,使仪器产生采样流量。

过滤器:应能过滤掉0.3μm以上的微粒,

过滤器的作用是以免从仪器排出的空气对洁区产生影响。

电路系统:包括电源、控制、显示、计算、打印等电路

电路系统就是完成对脉冲信号的放大、甄别、计数的电路,此外需要说明的是,每台尘埃粒子计数器的转换灵敏度均不同,在出厂时及以后须定期用标准粒子进行校准,以获得较为佳转换灵敏度值。

进入粒子计数器的入口样本对计数器的分辨率起着至关重要的作用。起到这一作用的是入口喷嘴。

入口喷嘴类型

入口有两种类形:一种是扁平的(宽10mm,高0.1mm),另一种是内径为2-3mm的圆形。

入口喷嘴为扁平的时,通常激光束是一条与喷嘴同轴的窄线。扁平喷嘴出来的气流速度相当均匀,它通过激光束中较为强而且较为均匀的部分,因此精度较为高。但是,扁平喷嘴的横截面小,意味着要求真空度高于圆形喷嘴,这样会增加能耗(这点非常重要,特别是在采用电池供电时)。扁平喷嘴的制造比较复杂,价格也较高,而且它和激光之间的配合也是一个问题。

入口喷嘴为圆形时,激光束则通常与入射口的轴线大致成直角。粒子会通过一个非常狭窄,强度很高的激光面。圆形喷嘴比较简单,因为它的横截面较大,对于速度相同的气流,对真空度的要求也较低,所以当空气吸入时,能耗也较小。相对于扁平喷嘴,气流速度较低意味着每个粒子散射的光也更多。形喷嘴的缺点在于它会降低气流的均匀性,而且激光束的功率不是均匀的;光束会变粗,因而精度较低。

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