Función PM2.5 para un purificador de aire
May 20, 2021
Cuando se trata de purificadores de aire, desde su compra hasta su uso, se han buscado una gran cantidad de "guías" en línea, y el contenido es en su mayoría el mismo, y no es más que enseñar a los usuarios cómo comprarlo y cómo usarlo. Pero después de "aprender" durante tanto tiempo, ¿realmente puedes jugar con el purificador de aire en tu hogar? Aparte de otras cosas, hoy nos centraremos en el sensor de calidad del aire, que es una pequeña parte que la mayoría de los purificadores vienen de serie, pero que el 99 por ciento de los usuarios pueden pasar por alto. Este artículo explicará en detalle cómo usar este componente aparentemente humilde.

El 99 por ciento de las personas no saben cómo usar este accesorio del purificador.
1. Introducción al principio de funcionamiento del sensor.
En el campo actual de la purificación del aire, el sensor de calidad del aire se ha convertido casi en un accesorio estándar de los equipos de purificación. Su función es monitorear la concentración de PM2.5 y otras partículas en el aire. El principio de funcionamiento es el siguiente:
Hay una fuente de luz constante (como un diodo emisor de luz infrarroja) dentro del sensor. Cuando el aire pasa a través de la luz, las partículas que contiene la dispersarán y provocarán la atenuación de la intensidad de la luz. La tasa de atenuación relativa es proporcional a la concentración de partículas.

Descripción general de la estructura interna del sensor de infrarrojos
Hay un detector de luz (como un fototransistor) en el lado opuesto de la fuente de luz, que puede detectar la luz reflejada por las partículas y emitir una señal PWM (señal de modulación de ancho de pulso) de acuerdo con la intensidad de la luz reflejada a determinar la concentración de las partículas. Para partículas de diferentes tamaños (como PM10 y PM2.5), puede generar múltiples señales diferentes para distinguir.
Principio de funcionamiento del sensor de partículas
El proceso de trabajo aparentemente simple en realidad incluye dispersión de luz, reflexión, atenuación de la intensidad de la luz y algoritmos complejos. La razón por la que podemos ver visualmente el índice de calidad del aire en el sensor en diferentes colores o en forma digital, el sensor Contribuyó. En la actualidad, los sensores principales en el mercado se dividen en dos tipos: sensor de partículas infrarrojo y sensor de partículas láser. En términos de principio de funcionamiento, la diferencia entre los dos no es demasiado grande; pero la estructura es bastante diferente.
2. Comparación de dos sensores principales
Aunque los mismos productos principales, la estructura de los sensores infrarrojos y los sensores láser son bastante diferentes. La estructura interna y el diseño del circuito del sensor infrarrojo son relativamente simples, mientras que el sensor láser es más complicado.

Comparación de la estructura interna del sensor láser VS sensor infrarrojo
La diferencia en el diseño provoca la diferencia en la precisión de la medición. Los sensores infrarrojos usan diodos emisores de luz infrarroja como fuentes de luz, mientras que los sensores láser usan diodos láser más estables.
Durante el proceso de trabajo del sensor, una de las condiciones necesarias es que el flujo de aire pase por el área de intersección entre la fuente de luz y el receptor. Para impulsar el flujo de aire, el sensor de infrarrojos utiliza calentamiento por resistencia, utilizando aire caliente para impulsar el flujo de aire circundante; el sensor láser está equipado con un ventilador fijo en el interior.
En términos de salida de señal, el fototransistor dentro del sensor infrarrojo solo puede emitir una señal de modulación de ancho de pulso (señal PWM), que no puede mostrar visualmente la concentración de partículas en el aire, y se requieren cálculos adicionales para obtener el rango de concentración de partículas. asunto; El efecto fotoeléctrico del detector generará una señal de corriente. Después de amplificar y procesar el circuito, se puede obtener el valor de concentración de las partículas. La señal es generalmente emitida por el puerto serie.

Esto también explica por qué algunos purificadores solo pueden indicar la calidad del aire a través de diferentes colores de luces, mientras que otros productos de purificación pueden mostrar índices específicos de calidad del aire en forma digital.
Además, el sensor de infrarrojos utiliza calentamiento por resistencia para impulsar el flujo de aire, y la cantidad de partículas muestreadas es pequeña y la precisión de la prueba es ligeramente insuficiente; mientras que el sensor láser es impulsado por un ventilador, y el volumen de recopilación de datos es lo suficientemente grande como para garantizar la precisión de los datos hasta cierto punto.
Por supuesto, la alta precisión también tiene ciertos efectos secundarios: los sensores láser tienen una vida útil más corta que los sensores infrarrojos, pero con la mejora continua de la tecnología, la mayoría de los sensores actuales tienen un buen rendimiento.
3. ¡El diseño tradicional tiene serios defectos!
En comparación con el sensor de calidad del aire equipado con purificadores, la mayoría de las personas pueden estar más familiarizadas con el "medidor de neblina" común. Con la contaminación del aire cada vez más grave, la cuota de mercado de este producto no es inferior a la de la mayoría de los purificadores. Esto también muestra que los usuarios están preocupados por la calidad del aire que los rodea. Pero, ¿alguna vez ha pensado en esta pregunta: por qué muchas personas todavía eligen medidores de neblina para monitorear la calidad del aire interior cuando el purificador en sí está equipado con sensores?
En relación con el sensor del fuselaje, el "medidor de neblina" sigue siendo la primera opción de muchas personas.
Esto implica un grave defecto en el diseño del sensor del cuerpo del purificador: debido a su principio de funcionamiento, solo se puede monitorear una pequeña parte del aire alrededor del cuerpo del purificador. Este diseño no refleja objetivamente la purificación del purificador. actuación.
Para dar un ejemplo simple, la eficiencia de purificación única de un purificador de aire puede funcionar bien, pero su diseño estructural no es razonable, lo que resulta en un efecto de suministro de aire deficiente y el aire limpio no puede circular de manera efectiva. Esto significa que la mayoría de las veces, solo el aire alrededor del cuerpo del purificador está limpio, pero los usuarios no pueden encontrar este problema a través de los datos de monitoreo. Esto tampoco se puede achacar al sensor; después de todo, el contenido de partículas en el aire que lo atraviesa no es alto en este momento.
El diseño independiente nos permite colocar el sensor en cualquier lugar de la habitación para monitorear la calidad del aire en tiempo real. Sus datos de monitoreo incluyen dióxido de carbono, formaldehído, contenido de PM2.5, temperatura y humedad, que básicamente cubren todos los indicadores del ambiente interior.
Mientras disfruta del aire interior limpio todos los días, es posible que no haya notado los discretos sensores de partículas en el fuselaje (algunos modelos de gama alta también tienen sensores de contaminantes gaseosos), pero su efecto es mayor de lo que piensa. Sin embargo, también quiero recordarles a todos que el sensor de partículas, al igual que la pantalla del filtro del purificador, debe limpiarse regularmente. Simplemente abra la cubierta exterior y límpiela con un hisopo de algodón. Es bastante simple.







