超聲波氧氣傳感器的工作原理核心是“利用氧氣與其他氣體(如氮?dú)猓┑穆曀俨町悾ㄟ^測量聲波傳播時(shí)間計(jì)算氧氣濃度”,具體過程如下:
一、核心依據(jù):氣體成分影響聲速傳播
聲波在氣體中的傳播速度與氣體的分子量、溫度等密切相關(guān)。在相同溫度下:
氧氣(O?)的分子量為32g/mol,聲速約為320m/s;
氮?dú)猓∟?)的分子量為28g/mol,聲速約為334m/s;
混合氣體中,氧氣濃度越高,整體混合氣體的平均分子量越大,聲速則越低。
因此,通過測量聲波在混合氣體中的傳播速度,可反推出氧氣的占比。
二、傳感器結(jié)構(gòu):雙聲道設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)測量
超聲波氧氣傳感器通常包含以下核心部件:
一對超聲波換能器:分別作為聲波發(fā)射器和接收器,對稱安裝在測量腔體兩端(間距固定),可雙向發(fā)射/接收聲波(即A→B和B→A兩個(gè)方向)。
測量腔體:供被測氣體流過的封閉通道,確保氣體均勻分布。
溫度傳感器:實(shí)時(shí)監(jiān)測腔體內(nèi)部溫度,用于聲速的溫度補(bǔ)償(因?yàn)闇囟茸兓瘯?huì)顯著影響聲速,需修正誤差)。
三、測量過程:通過時(shí)間差計(jì)算氧氣濃度
雙向發(fā)射聲波:
發(fā)射器交替向兩個(gè)方向發(fā)射超聲波,分別記錄聲波從A到B、從B到A的傳播時(shí)間(t?和t?)。由于腔體長度固定(設(shè)為L),可計(jì)算出兩個(gè)方向的聲速:v?=L/t?,v?=L/t?。
消除氣流干擾:
若測量環(huán)境存在氣體流動(dòng)(如管道內(nèi)氣流),會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)方向的聲速產(chǎn)生偏差(順流聲速加快,逆流減慢)。通過計(jì)算平均聲速v=(v?+v?)/2,可抵消氣流影響,得到穩(wěn)定的氣體本身聲速。
換算氧氣濃度:
已知空氣(主要成分為O?和N?)中,聲速與氧氣濃度呈線性關(guān)系(溫度恒定下)。傳感器內(nèi)置算法會(huì)根據(jù)實(shí)測平均聲速v,結(jié)合溫度補(bǔ)償數(shù)據(jù),對照預(yù)設(shè)的校準(zhǔn)曲線(如0%氧氣對應(yīng)氮?dú)饴曀伲?1%氧氣對應(yīng)空氣聲速),直接輸出氧氣濃度值(通常為體積百分比)。
四、優(yōu)勢與適用場景
非消耗性:無需化學(xué)反應(yīng)(區(qū)別于電化學(xué)傳感器),壽命長(可達(dá)5-10年);
抗干擾強(qiáng):不受濕度、部分有害氣體(如CO?)影響,適用于復(fù)雜環(huán)境。
常見于醫(yī)療供氧設(shè)備、工業(yè)氣體監(jiān)測、汽車尾氣分析等場景。
總結(jié)
超聲波氧氣傳感器通過“聲速差異-時(shí)間測量-濃度換算”的邏輯,利用物理特性實(shí)現(xiàn)氧氣濃度檢測,核心是對聲波傳播速度的精準(zhǔn)捕捉與算法校準(zhǔn),兼顧了穩(wěn)定性和長壽命。