主体上下两端伸出的气路接嘴是进出风通道,设计时要注意这两个位置不能被结构件遮挡,要预留至少5mm的直线气路空间,避免气流不畅导致检测数值出现偏差,很多新手做结构时容易把接嘴贴到外壳内壁,最后做样件测试时数值漂移严重,就是气路被堵导致的。从实际应用场景来看,这款传感器可以嵌入到家用空气净化器的进风侧,实时反馈进风侧的PM2.5、PM10浓度,给风机调速提供数据支撑;也可以用在楼宇新风系统的送风管道内,搭配温湿度传感器做室内空气质量的联动调控;在工业场景下,还能集成到便携式扬尘检测仪里,用于车间粉尘浓度的巡检检测,相比传统的称重法检测设备,这类激光传感器响应速度快,能实时输出浓度数值,不需要实验室后续处理,适合在线连续监测的场景。在做室内空气质量监测设备、新风系统配套检测模组、工业点位扬尘监测终端的结构设计时,这类激光散射原理的颗粒物检测传感器是核心检测元件,很多工程师在选型阶段会先拿到三维数模核对安装空间、接口位置,避免后期开模或者组装时出现干涉问题。这款传感器采用方正的盒式主体设计,上下壳体通过卡扣加定位柱的方式拼合,侧面预留了标准的通讯接口焊盘位置,不需要额外做转接板就能直接对接主控板的排针,对于紧凑化设计的便携检测设备来说,能省下不少PCB布局的空间。
从设计思路上看,这款传感器把激光发射模块、光电接收组件、信号处理电路都集成在同一个屏蔽壳体内,金属外壳能减少外界电磁信号对检测电路的干扰,尤其是在靠近变频器、电机这类强电磁干扰源的工业场景下,屏蔽结构能有效降低数值跳变的概率。安装边界方面,传感器主体的四个角预留了螺丝固定孔位,孔位间距适配通用的传感器安装支架,不需要单独定制固定件,安装时要注意传感器的进出风方向要和设备内的气流方向保持一致,如果是被动进气的设计,要在外壳对应进出气嘴的位置开直径不小于3mm的通气孔,孔位要做防尘网遮挡,避免大颗粒的飞絮、灰尘直接进入传感器气室,长期使用后污染光学镜片导致检测精度下降。
做结构匹配的时候还要注意,传感器侧面的通讯接口要和主控板的接口保持同一高度,排线弯折半径不能小于5mm,避免长期使用后排线内部铜丝断裂导致通讯中断。另外,传感器底部不要直接贴在金属结构件上,最好预留1mm左右的间隙,或者贴一层薄的EVA泡棉做缓冲,一方面能减少设备运行时的振动传递到传感器上,影响光学检测组件的稳定性,另一方面也能避免金属壳体和设备主板的焊点接触造成短路。在做手持检测设备的结构设计时,还要考虑传感器的位置要远离设备内部的电源模块,电源模块工作时的发热会导致传感器周边的空气产生对流,影响采样气流的稳定性,最好把传感器布置在设备的进气端,和电源模块之间用隔热筋隔开。
很多工程师在做三维装配的时候,容易忽略气路的密封性,其实传感器的进出气嘴和设备外壳的通气孔之间,如果间隙过大,会导致未经过滤的空气从缝隙进入检测气室,或者采样的空气从缝隙泄漏,都会导致检测数值比实际浓度偏低,所以在装配时可以在气嘴和外壳之间加一圈薄的硅胶密封圈,不需要过盈配合,只要能填补缝隙就能保证气路的密封性。这款传感器的整体外形没有突出的尖锐结构,所有边角都做了小的倒角处理,在自动化装配线上也不会卡料,适合批量生产的设备集成使用。
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- 系统要求: SOLIDWORKS,STEP / IGES,Rendering
- 软件分类: 传感器











