电子说
作为电子工程师,我们一直在寻找性能卓越、功能强大的传感器来满足各种设计需求。今天,我要为大家介绍一款来自英飞凌的二氧化碳传感器——XENSIV™ PAS CO2 1.5,它在二氧化碳检测领域展现出了独特的优势。
文件下载:Infineon Technologies XENSIV™ PAS CO2 5V传感器.pdf
英飞凌凭借在传感器和MEMS技术方面的深厚知识,开发出了这款具有创新性的二氧化碳气体传感器。XENSIV™ PAS CO2 1.5将NDIR技术与英飞凌的高信噪比MEMS麦克风相结合,在极小的尺寸下实现了最先进的精度。它基于光声光谱(PAS)原理工作,传感器腔内的二氧化碳分子吸收红外光,产生微小的压力变化,这些变化被声学探测器检测到。通过集成的微控制器,二氧化碳浓度以直接的ppm读数形式输出,保证了高精度的二氧化碳测量。
该传感器的测量范围为0 ppm至32000 ppm,能够满足多种应用场景下对二氧化碳浓度的检测需求。无论是在室内空气质量监测,还是在工业环境中,都能准确测量二氧化碳浓度。
在400 ppm至3000 ppm的范围内,其精度可达± 50 ppm ± 5%的读数。这种高精度的测量对于对空气质量要求较高的场所,如办公室、学校、医院等,至关重要。它能够及时准确地反映室内二氧化碳浓度的变化,为改善室内空气质量提供可靠的数据支持。
对于室内应用场景,该传感器的使用寿命可达10年。这意味着在长期使用过程中,无需频繁更换传感器,降低了维护成本和设备停机时间。
支持I2C、UART和PWM接口,方便与各种微控制器和系统进行连接。工程师可以根据具体的设计需求选择合适的接口,实现传感器与其他设备的通信。
其封装尺寸仅为13.8 × 14 × 7.5 mm³,非常适合对空间要求较高的应用。在一些小型设备或嵌入式系统中,能够轻松集成该传感器,而不会占用过多的空间。
由于其高精度、紧凑的尺寸和SMD(表面贴装器件)能力,XENSIV™ PAS CO2 1.5传感器在市场上的室内空气质量监测解决方案中具有众多潜在应用:
在供暖、通风和空调系统中,该传感器可以实时监测室内二氧化碳浓度,根据浓度变化自动调节通风量,实现节能和提高室内舒适度的目的。
如空气净化器、新风系统等,通过检测室内二氧化碳浓度,自动调整运行模式,提高空气净化效果。
与智能家居系统集成,实现对室内空气质量的实时监测和远程控制。用户可以通过手机APP随时了解室内二氧化碳浓度,并根据需要进行相应的操作。
在温室环境中,准确监测二氧化碳浓度对于植物的生长至关重要。该传感器可以帮助农民及时调整二氧化碳施肥量,提高作物产量和质量。
在汽车内部,监测二氧化碳浓度可以提醒驾驶员及时通风,提高驾驶安全性和舒适性。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO₂测量范围 | Cco2 | 0 | 32000 | ppm | 功能测量范围 | |
| 环境温度 | Tamb | 0 | 50 | ℃ | ||
| 相对湿度 | rH | 0 | 85 | % | 非冷凝 | |
| 压力 | p | 750 | 1013 | 1150 | hPa | |
| 电源电压(3.3V) | VDD3.3 | 3 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 电源电压(5V) | VDD5 | 4.45 | 5 | 5.5 | V | |
| 使用寿命 | Tife | 10 | 年 | 取决于任务配置文件 |
| 存储条件为干燥包装,即包装、抽真空、使用干燥剂和湿度指示卡密封在防潮袋中。 | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存储温度 | Tstorage | 5 | 40 | ℃ | <90% r.H. | ||
| 存储时间 | tstorage | 3 | 年 | ||||
| 运输过程中的存储温度 | Tstorage_trasport | -20 | 60 | ℃ | |||
| 运输过程中的存储时间 | tstorage_transport | 10 | 天 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采样时间 | Tsampling | 60 | 4095 | s | ||
| 传感器准备时间 | Tsensor_rdy | 1 | s | |||
| 早期通知时间 | Tearly_noti | 2 | s | 仅适用于连续运行模式 | ||
| I2C时钟频率 | fizc | 100 | kHz | |||
| 400 | ||||||
| PWM频率 | fpwm | 80 | Hz | |||
| UART波特率 | fbaud | 9.6 | kbps |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL等级 | MSL | 3 | ||||
| 最大环境温度 | Tamb_max | -10 | 60 | ℃ | ||
| 最大相对湿度 | rHmax | 0 | 95 | % | ||
| 5V电源电压 | VvDD5 | 4.45 | 5.5 | V | ||
| 3.3V电源电压 | VvDD3.3 | 3.0 | 3.6 | V | ||
| 回流温度 | Tr | 245 | ℃ | JEDEC J - STD - 020E | ||
| ESD人体模式 | VESD_HBM | -2 | 2 | kV | HBM(JS001) | |
| ESD电荷放电模型 | VESD_CDM | 500 | V | CDM(JS002) |
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
| 在特定的工作条件下(VDD3.3 = 3.3V,VDD5 = 5V,Tamb = 25°C,% rH = 30%,p = 1013 hPa),传感器的电流额定值和功耗如下: | 参数 | 符号 | 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值电流(5V) | Ipeak5 | VDD5 | 265 | 290 | mA | |||
| 峰值电流(3.3V) | lpeak3.3 | VDD3.3 | 10 | mA | ||||
| 平均电流(5V) | lavg5 | VDD5 | 1 | mA | 1次测量/分钟 | |||
| 平均电流(3.3V) | Iavg3.3 | VDD3.3 | 10 | mA | 1次测量/分钟 | |||
| 平均功率 | Pavg | 30 | mW | 1次测量/分钟 |
功耗可以进一步优化,更多细节可参考产品网页上的应用笔记部分。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精度 | Acc | -50 ppm - 5%的读数 | +50 ppm + 5%的读数 | ppm | Ccoz: 400 - 3000 ppm | |
| 响应时间 | T63 | 55 | s | |||
| 重复性 | R | 10 | ppm | |||
| 压力稳定性 | Perror | 0 | %/hPa | 具有压力补偿功能 | ||
| 声学稳定性 | SPLeror | 3 | 6 | 15 | ppm | 高达94 dB的100 Hz至10 kHz的粉红噪声 |
精度通过认证的校准气体混合物和高精度参考传感器进行验证,需要考虑校准气体混合物中±2%的不确定性。由于组装或其他恶劣环境影响导致的精度临时偏差,可以使用强制校准方案(FCS)或自动基线偏移校正(ABOC)进行校正。
XENSIV™ PAS CO2 1.5传感器以其高精度、小巧尺寸、长寿命和丰富接口等优势,成为室内空气质量监测领域的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑传感器的各项特性和参数,合理选择和使用该传感器。同时,要注意遵守产品文档中的重要通知和警告,确保设备的正常运行和可靠性。你在使用类似传感器的过程中,遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
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