Циркониевый огранично-токовый кислородный датчик
Габаритные размеры
Широкая линейка моделей для любых устройств. Свяжитесь с нашими менеджерами для получения полного каталога и списка модификаций.
Технические характеристики изделия
1. Основные технические параметры
Анализируемая среда: атмосферный воздух, медицинский высокоочищенный кислород
Диапазон измерений: два варианта исполнения, 0,1%–25% O₂ / 1%–96% O₂
Основной материал: керамический чип из оксида циркония, стабилизированного иттрием
Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20℃ ~ +70℃, встроенная температурная компенсация
Точность измерений: ±0,25% от полной шкалы (диапазон 0,1–25%); ±1,0% от полной шкалы (диапазон 1–96%)
Время прогрева: не более 30 секунд
Напряжение питания нагревателя: 3,6–4,4 В постоянного тока, мощность нагрева 2–3 Вт
Выходной сигнал: стабильный сигнал ограниченного тока (уровень микроампер)
Перекрестная чувствительность: низкая реакция на водяной пар, диоксид углерода и следы органических газов
Срок непрерывной эксплуатации: более 20 000 часов
Корпус: компактный металлический корпус формата TO-8/TO-39
2. Основные функции
Постоянный контроль реальной концентрации кислорода, вырабатываемого концентратором кислорода, передача данных о концентрации на управляющую плату.
Формирование сигнала тревоги при слишком низкой или высокой концентрации кислорода для своевременного оповещения о нарушении работы оборудования и безопасной подаче кислорода пациентам.
Поддержка длительной непрерывной работы медицинских аппаратов ИВЛ, наркозных установок и инкубаторов для новорожденных с стабильным контролем кислорода.
Твердая керамическая конструкция исключает утечку электролита, не требует частой замены, нуждается лишь в периодической простой калибровке.
Поддержка функции самодиагностики оборудования; передача сигналов о неисправности чипа на ЭБУ для активации оповещения о поломке устройства.
3. Принцип работы
Работа датчика основана на ионной проводимости циркония и теории диффузионного ограниченного тока:
Встроенный платиновый нагреватель разогревает циркониевую керамику до температуры 600–700°C, создавая среду, проводящую ионы кислорода.
Молекулы кислорода поступают к катоду через мелкие диффузионные отверстия, скорость подачи ограничена фиксированным коэффициентом диффузии.
Постоянное приложенное напряжение заставляет ионы кислорода перемещаться от катода к аноду сквозь циркониевый электролит, формируя насосный ток.
При достижении насыщения диффузии ток стабилизируется на значении ограниченного тока, линейно изменяющемся в зависимости от объемной доли кислорода.
Внешняя схема считывает значение ограниченного тока и преобразует его в стандартные показатели концентрации кислорода для отображения и анализа управляющим блоком оборудования.
4. Сферы применения
Типы оборудования
Бытовые концентраторы кислорода для пожилых людей и пациентов с заболеваниями дыхательных путей, портативные медицинские анализаторы кислорода, стационарные аппараты ИВЛ для клиник, наркозное оборудование, инкубаторы для новорожденных, барокамеры, бытовые мониторы качества воздуха
Совместимые управляющие модули
Платы управления концентраторами кислорода, модули контроля дыхания, аппаратура для проверки медицинских газовых магистралей
Сценарии эксплуатации
Длительная кислородотерапия в домашних условиях, клинический мониторинг дыхания в больницах, контроль чистоты кислорода в медицинских газовых магистралях, измерение содержания кислорода в воздухе помещений
en














