QM/SCH系列气体传感器

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    QM/SCH系列气体传感器

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    1

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    17

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    sop

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产品信息

旁 热 式
  广谱元件   ·QM-NG1  ·QM-NG2  ·QM-NG3
  甲烷元件   ·QM-JW1  ·QM-JW2
  氢敏元件   ·QM-Q1    ·QM-Q2    ·QM-Q3
  一氧化碳元件 ·QM-YT1
  酒敏元件   ·QM-J1    ·QM-J2    ·QM-J3
  人工煤气元件 ·QM-JH
常 温 式
  常温型广谱元件·SQM-CG1
催 化 式
  催化燃烧型甲烷元件·SCH-001
  催化燃烧型丁烷元件·SCH-002
  催化燃烧型氢敏元件·SCH-003
  催化燃烧型乙醇元件·SCH-004
热 线 型
  型热线型气敏元件 ·SQM-R1
广 谱 型
  广谱元件   ·QM-NG1  ·QM-NG2  ·QM-MG3
  常温型广谱元件·SQM-CG1
  人工煤气元件 ·QM-JH
氢   气
  氢敏元件   ·QM-Q1    ·QM-Q2    ·QM-Q3
  催化燃烧型氢敏元件·SCH-003
一 氧 化 碳
  一氧化碳元件 ·QM-YT1
甲烷/丁烷
  甲烷元件   ·QM-JW1  ·QM-JW2
  催化燃烧型甲烷元件·SCH-001
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乙   醇
  催化燃烧型乙醇元件·SCH-004 
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热 线 型
  型热线型气敏元件 ·SQM-R1

 

元 件
旧型号
新型号
元 件
旧型号
新型号
广谱元件(Ⅰ类底座)
QM-NG1
QM-NG1
催化燃烧型氢敏元件
SC-003
SCH-003
广谱元件(Ⅱ类底座)
 
QM-NG2
催化燃烧型乙醇元件
SC-004
SCH-004
广谱元件(Ⅲ类底座)
 
QM-NG3
电阻湿度传感器
JY-H
SSC-DZ1
甲烷元件
QM-002
QM-JW1
结露传感器
HDP-07
SSM-001
氢敏元件
SQH-001
QM-Q1
雨滴传感器
SSY-001
SSM-002
一氧化碳元件
QM-NY2
QM-YT1
民用型湿敏电容
MSR-2
SSM-DR2
酒敏元件
QMJ-1
QM-J1
军用型湿敏电容
MSR-3
SSM-DR3
常温型广谱元件
SQ-01
SQM-CG1
超小型半导体半桥应变机
SYB-001
SYC-YB1
热线型气敏元件
QMR001
SQM-R1
超小型半导体全桥应变机
SYQ-001
SYC-YB2
催化燃烧型甲烷元件
SC-001
SCH-001
胎压计传感器
SW8855
SW8855
催化燃烧型丁烷元件
SC-002
SCH-002
儿童玩具
 
SQC-100
QM-NG1型广谱元件

 
  QM-NG1 是采用目前国际上工艺最成熟,生产规模最大的Sn02材料作为敏感基体制作的广谱性气体传感器。该产品的最大特点是对各种可燃性气体(如氢气、液化石油气、一氧化碳、烷烃类等气体)以及酒精、乙醚、汽油、烟雾等有毒气体具有高度的敏感性。

  用途:用于排风扇、儿童玩具和广泛污染场所上的检验、提醒、报警功能!

 

 
元件外形结构

 
基本测试电路
技术指标
加热电压( VH )
5±0.2V ( AC·DC )
回路电压( VC )
10V ( 最大 DC 24V)
负载电阻( RL )
2KΩ(可自定)
清洁空气中电压( V0 )
≤1.5V
灵敏度
3
响应时间( tres )
≤10S
恢复时间( trec )
≤30S
元件功耗
≤0.7W
使用寿命
5年

 
引脚说明
曲线图
使用方法及注意事项
1. 元件开始通电工作时,没有接触丁烷气体,其电导率也急剧增加,约一分钟后达到稳定,这时方可正常使用,这段变化在设计电路时可采用延时处理解决。
2. 加热电压的改变会直接影响元件的性能,所以在规定的电压范围内使用为佳。
3. 元件在接触标定气体1000ppm丁烷后10秒钟以内负载电阻两端的电压可达到 ( Vdg-Va )差值的70% ( 即响应时间 );脱离标定气体1000ppm丁烷30秒钟以内负载电阻两端的电压下降到 ( Vdg -Va )差值的70% ( 即恢复时间 )。
4. 符号说明
  检测气体中电阻-Rdg        检测气体中电压-Vdg
  Rdg与 Vdg的关系:Rdg=RL(VC/Vdg-1)
5. 负载电阻可根据需要适当改动,以满足设计的要求。
6. 使用条件:温度-15~40℃;相对湿度20~85%RH;大气压力80~106KPa。
7. 环境温湿度的变化会给元件电阻带来小的影响,可进行湿度补偿,最简便的方法是采用热敏电阻补偿之。
8. 避免腐蚀性气体及油污染,长期使用需防止灰尘堵塞防爆不锈钢网。
QM-NG2型广谱元件

 
  QM-NG2 是采用目前国际上工艺最成熟,生产规模最大的Sn02材料作为敏感基体制作的广谱性气体传感器。该产品的最大特点是对各种可燃性气体(如氢气、液化石油气、一氧化碳、烷烃类等气体)以及酒精、乙醚、汽油、烟雾等有毒气体具有高度的敏感性。

  用途:用于排风扇、儿童玩具和广泛污染场所上的检验、提醒、报警功能!

 

 
元件外形尺寸

 
基本测试电路
技术指标
加热电压( VH )
5±0.2V ( AC·DC )
回路电压( VC )
10V ( 最大 DC 24V)
负载电阻( RL )
2KΩ(可自定)
清洁空气中电压( V0 )
≤1.5V
灵敏度
3
响应时间( tres )
≤10S
恢复时间( trec )
≤30S
元件功耗
≤0.7W
使用寿命
5年

 
引脚说明
曲线图
使用方法及注意事项
1. 元件开始通电工作时,没有接触丁烷气体,其电导率也急剧增加,约一分钟后达到稳定,这时方可正常使用,这段变化在设计电路时可采用延时处理解决。
2. 加热电压的改变会直接影响元件的性能,所以在规定的电压范围内使用为佳。
3. 元件在接触标定气体1000ppm丁烷后10秒钟以内负载电阻两端的电压可达到 ( Vdg-Va )差值的70% ( 即响应时间 );脱离标定气体1000ppm丁烷30秒钟以内负载电阻两端的电压下降到 ( Vdg -Va )差值的70% ( 即恢复时间 )。
4. 符号说明
  检测气体中电阻-Rdg        检测气体中电压-Vdg
  Rdg与 Vdg的关系:Rdg=RL(VC/Vdg-1)
5. 负载电阻可根据需要适当改动,以满足设计的要求。
6. 使用条件:温度-15~40℃;相对湿度20~85%RH;大气压力80~106KPa。
7. 环境温湿度的变化会给元件电阻带来小的影响,可进行湿度补偿,最简便的方法是采用热敏电阻补偿之。
8. 避免腐蚀性气体及油污染,长期使用需防止灰尘堵塞防爆不锈钢网。
QM-NG3型广谱元件

 
  QM-NG3 是采用目前国际上工艺最成熟,生产规模最大的Sn02材料作为敏感基体制作的广谱性气体传感器。该产品的最大特点是对各种可燃性气体(如氢气、液化石油气、一氧化碳、烷烃类等气体)以及酒精、乙醚、汽油、烟雾等有毒气体具有高度的敏感性。

  用途:用于排风扇、儿童玩具和广泛污染场所上的检验、提醒、报警功能!
 

 
元件外形结构

 
基本测试电路
技术指标
加热电压( VH )
5±0.2V ( AC·DC )
回路电压( VC )
10V ( 最大 DC 24V)
负载电阻( RL )
2KΩ(可自定)
清洁空气中电压( V0 )
≤1.5V
灵敏度
3
响应时间( tres )
≤10S
恢复时间( trec )
≤30S
元件功耗
≤0.7W
使用寿命
5年
曲线图
使用方法及注意事项
1. 元件开始通电工作时,没有接触丁烷气体,其电导率也急剧增加,约一分钟后达到稳定,这时方可正常使用,这段变化在设计电路时可采用延时处理解决。
2. 加热电压的改变会直接影响元件的性能,所以在规定的电压范围内使用为佳。
3. 元件在接触标定气体1000ppm丁烷后10秒钟以内负载电阻两端的电压可达到 ( Vdg-Va )差值的70% ( 即响应时间 );脱离标定气体1000ppm丁烷30秒钟以内负载电阻两端的电压下降到 ( Vdg -Va )差值的70% ( 即恢复时间 )。
4. 符号说明
  检测气体中电阻-Rdg        检测气体中电压-Vdg
  Rdg与 Vdg的关系:Rdg=RL(VC/Vdg-1)
5. 负载电阻可根据需要适当改动,以满足设计的要求。
6. 使用条件:温度-15~40℃;相对湿度20~85%RH;大气压力80~106KPa。
7. 环境温湿度的变化会给元件电阻带来小的影响,可进行湿度补偿,最简便的方法是采用热敏电阻补偿之。
8. 避免腐蚀性气体及油污染,长期使用需防止灰尘堵塞防爆不锈钢网。
QM-JW1型甲烷元件 原型号:QM-002
  QM-JW1型甲烷传感器是以金属氧化物SnO2为主体材料的N型半导体气敏元件,当元件接触烷类气体时,其电导率随气体浓度的增加而迅速升高。
 
特点
用于烷类气体的检测( CH4、C4H10等 )
对酒精、香烟烟雾等有干扰能力
灵敏度高
响应速度快
寿命长,工作稳定可靠

 
元件外形结构


 
基本测试电路
技术指标
加热电压( VH )
5±0.2V ( AC·DC )
回路电压( VC )
10V ( 最大 DC 24V)
负载电阻( RL )
2KΩ(可自定)
清洁空气中电阻( Ra )
≤2000KΩ
灵敏度( S=Ra/Rdg )
≥4( 在1000ppmCH4中 )
分辨率( D=Rig/Rdg )
≥3( 在1000ppmC2H5OH中 )
响应时间( tres )
≤10S
恢复时间( trec )
≤30S
元件功耗
≤0.7W
检测范围
50-10000ppm
使用寿命
5年

 
引脚说明
使用方法及注意事项
1. 元件开始通电工作时,没有接触甲烷气体,其电导率也急剧增加,约1分钟后达到稳定,这时方可正常使用,这段变化在设计电路时可采用延时处理解决。
2. 加热电压的改变会直接影响元件的性能,所以在规定的电压范围内使用为佳。
3. 元件在接触标定气体1000ppmCH4后10秒钟以内负载电阻两端的电压可达到 ( Vdg-Va )差值的70% ( 即响应时间 );脱离标定气体1000ppmCH430秒钟以内负载电阻两端的电压下降到 ( Vdg-Va )差值的70% ( 即恢复时间 )。
4. 符号说明
  检测气体中电阻-Rdg        检测气体中电压-Vdg
  干扰气体中电阻-Rig        干扰气体中电压-Vig
  Rdg与 Vdg的关系:Rdg=RL(VC/Vdg-1)
  Rig=Vig的关系:Rig=RL(VC/Vig-1)
5. 负载电阻可根据需要适当改动,以满足设计的要求。
6. 使用条件:温度-15~40℃;相对湿度20~85%RH;大气压力80~106KPa。
7. 环境温湿度的变化会给元件电阻带来小的影响,当元件在精密仪器上使用时,应进行湿度补偿,最简便的方法是采用热敏电阻补偿之。
8. 避免腐蚀性气体及油污染,长期使用需防止灰尘堵塞防爆不锈钢网。
QM-Q1 型氢敏元件 原型号:SQH-001
  QM-Q1 型氢敏元件是以金属氧化物SnO2为主体材料的N型半导体气敏元件,当元件接触氢气时,其电导率随气体浓度的增加而迅速升高。

 
特点:
用于氢气的检测(如检测各种城市煤气泄漏用)
氢气以外的其它气体对元件干扰小
灵敏度高
响应速度快
寿命长,工作稳定可靠

 
元件外形结构


 
技术指标
加热电压( VH )
5±0.2V ( AC·DC )
回路电压( VC )
10V ( 最大DC24V)
负载电阻( RL )
2KΩ(可自定)
清洁空气中电阻( Ra )
≤2000KΩ
灵敏度( S=Ra/Rdg )
≥6( 在500ppmH2中 )
分辨率( D=Rig/Rdg )
≥3( 在500ppmC2H5OH中 )
响应时间( tres )
≤10S
恢复时间( trec )
≤30S
元件功耗
≤0.7W
检测范围
10-1000ppm或根据用户要求
使用寿命
5年
基本测试电路

 
曲线特性

 


 
使用方法及注意事项
1. 元件开始通电工作时,其电导率也急剧增加,约一分钟后达到稳定,这时方可正常使用,这段变化在设计电路时可采用延时处理解决。
2. 加热电压的改变会直接影响元件的性能,所以在规定的电压范围内使用为佳。
3. 元件在接触标定气体500ppmH2后10秒钟以内负载电阻两端的电压可达到 ( Vdg-Va )差值的70% ( 即响应时间 );脱离标定气体500ppmH230秒钟以内负载电阻两端的电压下降到 ( Vdg -Va )差值的70% ( 即恢复时间 )。
4. 符号说明
检测气体中电阻-Rdg        检测气体中电压-Vdg
干扰气体中电阻-Rig        干扰气体中电压-Vig
Rdg与 Vdg的关系:Rdg=RL(VC/Vdg-1)
Rig=Vig的关系:Rig=RL(VC/Vig-1)
5. 负载电阻可根据需要适当改动,以满足设计要求。
6. 使用条件:温度-15~40℃;相对湿度20~85%RH;大气压力80~106KPa。
7. 环境温湿度的变化会给元件电阻带来小的影响,当元件在精密仪器上使用时,应进行湿度补偿,最简便的方法是采用热敏电阻补偿之。
8. 避免腐蚀性气体及油污染,长期使用需防止灰尘堵塞防爆不锈钢网。
QM-YT1型一氧化碳元件 原型号:QM-NY2

 
  QM-YT1型气敏元件是专门为 检测一氧化碳和煤气而实际的新型气体传感器件。该元件采用特殊特殊的结构和特制的吸附过滤层,吸附干扰气体(如酒精、烷类气等),以保证元件对一氧化碳有毒气体的高选择性。
  因此该元件既有较高的 选择性和温度性,且防爆级别高。是制作煤气报警器防止煤气中毒的理想气体传感器件。

 
元件外形结构
基本测试电路

 
技术参数

















 
 
最佳
工作条件
允许
工作条件





















V0
GS
Tres
Tres
VM
VH
RL
VM
VH
RL



V
 
S
S
V
V
V
V


≤2
≥3
≤30
≤60
10V
1.5
2.0
5-15V
1.5-2V
0.5-10







0.01%







 
 
 
 
 
 
 

 
使用方法及注意事项
1. 元件开始通电工作时,其电导率也急剧增加,约一分钟后达到稳定,这时方可正常使用,这段变化在设防计电路时可采用延时处理解决。
2. 加热电压的改变会直接影响元件的性能,所以在规定的电压范围内使用为佳。
3. 元件在接触标定气体100ppmCO后10秒钟以内负载电阻两端的电压可达到 ( Vdg-Va )差值的70% ( 即响应时间 );脱离标定气体100ppmCO30秒钟以内负载电阻两端的电压下降到 ( Vdg -Va )差值的70% ( 即恢复时间 )。
4. 符号说明
检测气体中电阻-Rdg        检测气体中电压-Vdg
干扰气体中电阻-Rig        干扰气体中电压-Vig
Rdg与 Vdg的关系:Rdg=RL(VC/Vdg-1)
Rig与Vig的关系:Rig=RL(VC/Vig-1)
5. 负载电阻可根据需要适当改动,以满足设计要求。
6. 使用条件:温度-15~35℃;相对湿度20~%RH;大气压力80~106KPa。
7. 环境温湿度的变化会给元件电阻带来小的影响,当元件在精密仪器上使用时,应进行湿湿度补偿,最简便的方法是采用热敏电阻补偿之。
8. 避免腐蚀性气体及油污染,长期使用需防止灰尘堵塞防爆不锈钢网。
SQM-CG1型常温气敏元件 原型号:SQ-01
  SQM-CG1型常温气敏元件最突出特点是没有加热。因此,该元件功耗小、工艺结构简单、成本低、灵敏稳定、寿命长达二年等优点。可做氢气、煤气、液化石油气( LPG )、烟、甲烷等检漏、监控、报警等设备中的传感元件。在气体浓度一定时,在负载电阻上的电压降漂移<5%,采用该元件做成的报警器可靠性强,即不误报,也不失报。

 

 
气敏元件脱附特性
  气敏元件长期贮存后,刚通电时,电导增加,在5分钟内电导下降,到一稳定值,这时气敏元件进入正常工作。
气敏元件外型结构、符号及测试电路
1.外型结构: 2.测试电路:

 
3.气敏元件符号:
1. 2为管角及电路。
2. 管角接电源正极。
3. 管角接电源负极。

 
使用说明及注意事项
1. 稳定性:气敏元件在0.4%±0.19%的煤气、液化石油气、氢气中,在负载电阻上的电压降漂移<59%;
2. 环境条件:-30℃~+45℃,85%RH;
3. 气敏元件管角不能接错;
4. 报警电压比一定气体浓度下的电压低0.6~1伏。电化学气体传感器 半导体气体传感器 催化燃烧式气体传感器 固体电解质气体传感器 热传导式气体传感器 红外气体传感器 离子烟雾传感器 机动车用气体传感器 Dittrich气体产品 气体变送器/检测仪 O2氧气传感器专场 CO2二氧化碳传感器专场 CH4甲烷传感器专场 室内空气质量监测控制 温湿度监测控制 医疗设备用传感器  瑞士Membrapor气体传感器选型 英国Alphasense气体传感器选型 日本Figaro气体传感器选型 国产气体传感器选型 日本FIS气体传感器 日本NEMOTO气体传感器 英国CITY城市气体 红外气体分析元件1 红外气体分析元件2 红外气体分析元件3       激光红外气体分析元件1 激光红外气体分析元件2 激光红外气体分析元件3 气体变送器模块 DCS公司红外产品 VTI公司红外产品 SENSORS公司红外热导产品 爱丁堡公司红外产品 BW便携式气体检测仪 BW固定式气体检测仪 CO传感 S02传感器H2S传感 NH3传感器 NO传感器 NO2传感器 CH2O传感器 CL2传感 HCL传感器 H2传感器O3传感器C2CL4传感器C2H4传感器 HF传感器 HBR传感 COCL2传感HCN传感器 ASCL3传感 ASF3传感C4H6传感器 CLO2传感器 SIH2CL2传感器 (CH3传感器NH传感器 GeCL4传感 I2传感器 PCL3传感器 SICL4传感器 SO2F2传感器 酒精传感器其它

 

 
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公司介绍

专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM软件硬件、二极管、三极管、模块等,是您可靠的现货配套供应商 。商运达愿与各位电子工程师、采购工程师、管理人员一同成长。一、射频、微波、光纤、通讯器件高频、微波、卫星、光纤、电视、CATV器件: 晶振、VCO、连接器、PIN开关、变容二极管、开关二极管、低噪晶体管、功率电阻及电容、放大器、功率管、MMIC、混频器、耦合器、功分器、振荡器、合成器、衰减器、滤波器、隔离器、环行器、移相器、调制解调器;三菱、MOTOROLA、爱立信、ASI、富士通等军民用射频产品。 二、军品级、工业级、民用级、新特优、停产偏门集成电路 三、单片机和专用电路(ASIC) 温度计、体温计、湿度计、时钟温湿度计、无线收发、计时钟控、计步运动表、调光、游戏机、防盗报警、遥控、钟表、闪灯、计数、语音电路等专用芯片和模块,为三资企业、外贸出口企业提供完整配套服务,承接相关产品开发设计 四、传感器、变送器等自控产品 代理销售各类传感器:温度、湿度、气体、压力、称重、流量、电流(压)、溶氧、霍尔、图像、超声波、位移、加速度、扭距、红外、紫外、火焰、振动、轴角、光电、接近、舌簧、继电器、微型电泵、磁敏(阻)、特殊传感器、变送器、控制器等。同时承接传感器应用电路开发、产品设计和配套。
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