空気清浄機のPM2.5機能

May 20, 2021

空気清浄機に関しては、購入から使用まで、オンラインの「ガイド」が多数検索されており、内容はほとんど同じであり、購入方法と使用方法をユーザーに教えることにすぎません。 しかし、長い間「学習」した後、自宅の空気清浄機で本当に遊ぶことができますか? 他のこととは別に、今日は、空気質センサーに焦点を当てます。これは、ほとんどの清浄機に標準装備されている小さな部分ですが、ユーザーの 99% が見落としている可能性があります。 この記事では、この一見控えめなコンポーネントの使用方法について詳しく説明します。


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99% の人が、この浄水器の付属品の使い方を知りません。


1. センサーの動作原理の紹介


現在の空気浄化分野では、空気質センサーは浄化装置の標準付属品としてほぼ定着しています。 その機能は、空気中の PM2.5 やその他の粒子状物質の濃度を監視することです。 動作原理は次のとおりです。


センサー内部には常時光源 (赤外線発光ダイオードなど) があります。 空気が光を通過すると、空気中の粒子が空気を散乱させ、光強度の減衰を引き起こします。 相対減衰率は粒子状物質の濃度に比例します。


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赤外線センサーの内部構造の概要


光源の反対側に光検出器 (フォトトランジスタなど) があり、粒子によって反射された光を検出し、反射光の強度に応じて PWM 信号 (パルス幅変調信号) を出力することができます。粒子の濃度を決定します。 異なるサイズの粒子 (PM10 や PM2.5 など) については、複数の異なる信号を出力して区別することができます。




粒子センサーの動作原理


一見単純な作業プロセスに、実際には光の散乱、反射、光強度の減衰、および複雑なアルゴリズムが含まれます。 センサーの空気質指数をさまざまな色またはデジタル形式で視覚的に確認できる理由は、センサーの貢献によるものです。 現在、市場に出回っている主流のセンサーは、赤外線粒子センサーとレーザー粒子センサーの 2 種類に分けられます。 動作原理に関しては、両者の違いはそれほど大きくありません。 しかし、構造はかなり異なります。


2. 2 つの主流センサーの比較


同じ主流の製品でも、赤外線センサーとレーザーセンサーは構造が大きく異なります。 赤外線センサーの内部構造と回路設計は比較的単純ですが、レーザーセンサーはより複雑です。


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レーザーセンサーVS赤外線センサーの内部構造比較


設計の違いは測定精度の違いをもたらします。 赤外線センサーは赤外線発光ダイオードを光源として使用しますが、レーザーセンサーはより安定したレーザーダイオードを使用します。


センサーの動作プロセス中に必要な条件の 1 つは、流れる空気が光源と受光器の間の交差領域を通過することです。 気流を駆動するために、赤外線センサーは抵抗加熱を使用し、熱風を使用して周囲の気流を駆動します。 レーザーセンサーには、内部に固定ファンが装備されています。


信号出力に関しては、赤外線センサー内のフォトトランジスタはパルス幅変調信号 (PWM 信号) しか出力できず、空気中の粒子状物質の濃度を視覚的に表示することはできず、粒子状物質の濃度範囲を取得するにはさらに計算が必要です。案件; 検出器の光電効果により、電流信号が生成されます。 回路を増幅して処理した後、粒子状物質の濃度値を取得できます。 信号は通常、シリアルポートから出力されます。

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これはまた、一部の清浄機が異なる色のライトでのみ空気の質を示すことができるのに対し、他の清浄化製品は特定の空気の質の指標をデジタル形式で表示できる理由も説明しています.


さらに、赤外線センサーは抵抗加熱を使用して気流を駆動し、サンプリングされる粒子の数が少なく、テスト精度がわずかに不十分です。 レーザーセンサーはファンによって駆動され、データ収集量はデータの精度をある程度保証するのに十分な大きさです。


もちろん、高精度には特定の副作用もあります。レーザー センサーは赤外線センサーよりも寿命が短くなりますが、技術の継続的な改善により、現在のセンサーのほとんどは優れた性能を備えています。


3. 従来のデザインには重大な欠陥があります。


空気清浄機に搭載された空気質センサーと比べると、一般的な「ヘイズメーター」の方が馴染みがある人も多いのではないでしょうか。 ますます深刻な大気汚染に伴い、この製品の市場シェアはほとんどの清浄機に劣りません。 これは、ユーザーが周囲の空気の質に関心を持っていることも示しています。 しかし、次の質問について考えたことはありますか? 浄水器自体にセンサーが装備されているのに、室内の空気の質を監視するためにヘイズメーターを選択する人が依然として多いのはなぜですか?




胴体センサーと比較して、「ヘイズメーター」は依然として多くの人々の最初の選択肢です


これには、清浄機本体センサーの設計に重大な欠陥が含まれます。その動作原理により、清浄機本体の周囲の空気のごく一部しか監視できません。 この設計は、浄水器の浄化を客観的に反映したものではありません。 パフォーマンス。


簡単な例を挙げると、空気清浄機の単体の浄化効率は良いかもしれませんが、その構造設計は無理があり、空気の供給効果が低く、きれいな空気を効果的に循環させることができません。 これは、ほとんどの場合、清浄機本体の周りの空気だけがきれいであることを意味しますが、ユーザーはデータを監視してもこの問題を見つけることができません。 これをセンサーのせいにすることはできません。結局のところ、センサーを通過する空気中の粒子状物質の含有量は、現時点では高くありません。


独立した設計により、センサーを部屋のどこにでも配置して、空気の質をリアルタイムで監視できます。 その監視データには、二酸化炭素、ホルムアルデヒド、PM2.5 含有量、温度、湿度が含まれており、基本的に室内環境のすべての指標をカバーしています。


毎日きれいな室内空気を楽しんでいると、機体に目立たない粒子センサー(一部のハイエンドモデルにはガス状汚染物質センサーも搭載されています)があることに気付かないかもしれませんが、その効果は想像以上です。 ただし、微粒子センサーは、清浄機のフィルター スクリーンと同様に、定期的に清掃する必要があることも忘れてはなりません。 外カバーを開けて綿棒で拭くだけ。 とても簡単です。