欣仰邦电化学SO2二氧化硫气体传感器
产品简介
详细信息
产品简介
二氧化硫传感器采用专业测试二氧化硫浓度传感器探头作为核心检测器件;具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。欣仰邦SO2二氧化硫传感器产品选择使用了成本更高电化学探头,相较于传统的半导体探头,具有更高的精度的更好的稳定性。功能特点
高灵敏度的气体检测探头,信号稳定,精度高,快速响应,寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。注意传感器为空气检测使用,客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。
主要参数
参数 | 技术指标 |
SO2测量范围 | 0-20ppm/0-2000ppm |
测量方式 | 电化学传感器 |
测量精度 | 3%F.s |
响应时间 | 小于30秒 |
质保期 | 主机质保2年,气体探头质保1年 |
波特率 | 2400/4800/9600 |
通讯端口 | RS485 modbus协议 |
供电电源 | 12V-24V DC |
耗电 | ≤0.15W(@12V DC , 25℃) |
运行温度 | -20至+50℃ |
工作湿度环境 | 15-95%RH(相对湿度)、无凝露 |
工作压力范围 | 标准大气压±10% |
外形尺寸 | 110×85×44mm3 |
编号 | 探头类型 | 量程 | 分辨率 (ppm) | 寿命 |
4G | 进口 | 20ppm | 0.01 | 2年 |
4L | 进口 | 2000ppm | 0.1 | 2年 |
默认使用探头为4G型探头。
交叉气体抗干扰特性
气体 | 浓度(ppm) | SO2响应(ppm) |
一氧化碳 | 100 | 0 |
硫化氢 | 15 | 0 |
一氧化氮 | 35 | 0 |
二氧化氮 | 5 | -5 |
氨气 | 100 | 0 |
交叉灵敏度会有±30%的浮动,并可能随着传感器的寿命和批次变化而变化,因此不可以使用本传感器去测量其他交叉灵敏气体。
系统框架图
本传感器可以连接单独使用,首先使用12V直流电源供电,设备可以直接连接带有485接口的PLC,可以通过485接口芯片连接单片机。通过后文的modbus协议对单片机和PLC进行编程即可配合传感器使用。同时使用USB转485即可与电脑连接,使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。
硬件连接
设备安装前检查
安装设备前请检查设备清单:
名称 | 数量 |
SO2 变送器设备 | 1台 |
12V防水电源 | 1台(选配) |
USB转485设备 | 1台(选配) |
保修卡/合格证 | 1份 |
电源接口为宽电压电源输入 12-24V均可。485信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。
线色 | 说明 | |
电源 | 棕色 | 电源正(12-24VDC) |
黑色 | 电源负 | |
通信 | 黄(灰)色 | 485-A |
蓝色 | 485-B |
请注意不要接错线序,错误的接线会导致设备烧毁。
传感器应避免接触有机溶剂、酒精、涂料、油类及高浓度气体,也包括硅胶及其它胶粘剂
传感器不能长期应用于含有腐蚀性气体的环境中,腐蚀性气体会损害传感器
不建议用不标准的方法试验传感器,如:直接将传感器放到浓氨水上、朝传感器喷香烟、打火机 点燃后靠近传感器、朝传感器呼气、将传感器靠近酒精,等等
出厂默认提供0.6米长线材 ,客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。
注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色线,此时灰色线等价替换黄色线作用。
气体检测孔
气体探测孔处使用高分子气体膜隔离,此膜透气不透水,可以起到气体渗透但是隔绝水分的作用,请勿破坏此膜,否则影响产品的寿命。
需将传感器安置在避风避雨的环境中,90度垂直于地面壁挂,保持将传感器透气孔朝向正下方,防止进水。
本产品为点型扩散性气体检测装置,顾名思义本产品只能检测探头位置的气体浓度,如果您使用的情况是用来检测泄漏时需要注意,环境中的气体浓度受扩散影响,随着距离泄漏点的距离的变化浓度成反比变化,泄漏点的浓度,距离越远浓度越低,因此产品的安装需要尽可能的靠近气体管道处。
配置软件安装及使用
我司提供配套的“传感器监控软件”,可以方便的使用电脑读取传感器的参数,同时灵活的修改传感器的设备ID和地址。
传感器接入电脑
将传感器通过USB转485正确的连接电脑并提供供电后,可以在电脑中看到正确的COM口(“我的电脑—属性—设备管理器—端口”里面查看 COM 端口)。
如果在设备管理器中没有发现COM口,则意味您没有插入USB转485或者没有正确安装驱动,请联系技术人员取得帮助。
传感器监控软件的使用
配置界面如图所示,首先根据3.1章节的方法获取到串口号并选择正确的串口,然后单击自动获取当前波特率和地址即可自动探测到当前485总线上的所有设备和波特率。请注意,使用软件自动获取时需要保证485总线上只有一个传感器。然后单击连接设备后即可实时获取传感器数据信息。
如果您的设备是气体浓度传感器,则请在传感器类型处选择“气体浓度传感器”,甲醛传感器选择“甲醛变送器”,模拟量变送器选择“模拟量变送模块”,大气压传感器选择“大气压力传感器”,光照度传感器选择“光照度20W”,氧气传感器选择“氧气变送器”,其他的传感器均选择默认的“无其他传感器”。
修改波特率和设备ID
在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和设置地址即可完成相关的设置,请注意设置过后请重启设备,然后“自动获取当前的波特率和地址”后可以发现地址和波特率已经改成您需要的地址和波特率。
如果您需要使用modbus指令修改波特率和地址,您可以参见附录“如何使用modbus指令修改波特率和地址”。
通信协议
通讯基本参数
参数 | 内容 |
编码 | 8位二进制 |
数据位 | 8位 |
奇偶校验位 | 无 |
停止位 | 1位 |
错误校准 | CRC冗长循环码 |
波特率 | 2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps |
采用Modbus-RTU通讯规约,格式如下:
初始结构≥4字节的时间
地址码=1字节
功能码=1字节
数据区=N字节
错误校验=16位CRC码
结束结构≥4字节的时间
地址码:为变送器的功能指示,本变送器只用到功能码 0x03(读取寄存器数据)。
数据区:数据区是具体地址,在通讯网络中是的(出厂默认 0x01)。
功能码:主机所发指令通讯数据,注意 16bits 数据高字节在前!
CRC码:二字节的校验码。
问询帧
校验码低位 | 地址码 | 功能码 | 寄存器起始地址 | 寄存器长度 | 校验码高位 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 1字节 |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 数据区 | 第二数据区 | 第N数据区 |
1字节 | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 |
寄存器地址 | PLC组态地址 | 内容 | 操作 |
0000H | 40001 | 湿度(0.1%RH) | 只读 |
0001H | 40002 | 温度(0.1℃) | 只读 |
0006H | 40007 | SO2浓度(单位0.01ppm) | 只读 |
0100H | 40101 | 设备地址(0-252) | 读写 |
0101H | 40102 | 波特率(2400/4800/9600) | 读写 |
读取设备地址0x01的SO2值
问询帧
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x06 | 0x00,0x01 | 0x64 | 0x0B |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | SO2值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 0xBD | 0x78 | 0x35 |
00BD H(十六进制)=189=>SO2=1.89ppm
读取设备地址0x01的温湿度值
问询帧
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x02 | 0xC4 | 0x0B |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 湿度值 | 温度值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 |
0x01 | 0x03 | 0x04 | 0x00 0xFE | 0x00 0xAF | 0xDB | 0xBF |
00AF H(十六进制)=175=>温度=17.5℃
湿度:
00FE H(十六进制)=254=>湿度=25.4%RH
读取设备地址0x01的温湿度、SO2浓度值
问询帧
地址码 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码低位 | 校验码高位 |
0x01 | 0x03 | 0x00,0x00 | 0x00,0x07 | 0x04 | 0x08 |
地址码 | 功能码 | 有效字节数 | 湿度值 | 温度值 |
0x01 | 0x03 | 0x0E | 0x03 0x14 | 0x01 0x1B |
8个无用字节 | SO2值 | 校验码 低位 | 校验码 高位 | |
0x00… | 0x00 0x28 | 0x50 | 0x3B |
011B H(十六进制)=283=>温度=28.3℃
湿度:
0314 H(十六进制)=788=>湿度=78.8%RH
SO2:
0028 H(十六进制)=40=>SO2=0.4ppm
SO2测量单位ppm与ug/m3换算
根据计算可以得一下换算关系,仅对于SO2有效:
1ppm = 64/22.4=2.857mg/m3=2857ug/m3
1ppb = 64/22.4=2.857ug/m3
以上计算均针对标准大气压下的情况。