目录

  • 1 物联网应用与服务赛项简介
    • 1.1 2023年物联网市赛、国赛简介
  • 2 物联网体系结构
    • 2.1 课程目标
    • 2.2 物联网的定义
    • 2.3 物联网体系结构
    • 2.4 物联网的三大模式
  • 3 初识设备
    • 3.1 常用工具及使用方法
    • 3.2 本课程主要的物联网相关设备
    • 3.3 工位及线槽
    • 3.4 数字量采集器及其设备安装
    • 3.5 模拟量采集器及设备安装
    • 3.6 摄像头安装
    • 3.7 zigbee数字量相关设备安装调试
    • 3.8 zigbee四模拟量采集设备安装调试
    • 3.9 zigbee相关程序烧写与配置
    • 3.10 巡更设备介绍及安装
    • 3.11 智能商业挂载设备安装调试
    • 3.12 智能商业桌面设备安装调试
  • 4 空气质量监测系统
    • 4.1 任务目标
    • 4.2 理论知识准备
    • 4.3 实验设备
      • 4.3.1 空气质量传感器
      • 4.3.2 电压电流变送器
      • 4.3.3 模拟量采集器(ADAM4017)
      • 4.3.4 RS485/232转换器
    • 4.4 系统连线图
    • 4.5 测试软件
    • 4.6 知识拓展
    • 4.7 学习资料附件
  • 5 智能水培环境监测系统
    • 5.1 任务目标
    • 5.2 理论知识准备
    • 5.3 实验设备
      • 5.3.1 水温传感器
      • 5.3.2 液位传感器
    • 5.4 系统连线图
    • 5.5 安装步骤
    • 5.6 测试软件
    • 5.7 知识拓展
    • 5.8 学习资料附件
  • 6 农业气象站监测系统
    • 6.1 任务目标
    • 6.2 实验设备
      • 6.2.1 模拟量采集器 ADAM4017
      • 6.2.2 风速传感器
      • 6.2.3 二氧化碳传感器
      • 6.2.4 大气压力传感器
      • 6.2.5 485转232设备
    • 6.3 系统连线图
    • 6.4 安装步骤
    • 6.5 测试软件
    • 6.6 知识拓展
    • 6.7 学习资料附件
  • 7 智能火灾报警系统
    • 7.1 任务目标
    • 7.2 理论知识准备
    • 7.3 实验设备
      • 7.3.1 数字量采集控制器4150
      • 7.3.2 烟雾传感器
      • 7.3.3 火焰传感器
      • 7.3.4 继电器
    • 7.4 系统连线图
    • 7.5 安装步骤
    • 7.6 测试软件
    • 7.7 学习资料附件
  • 8 图书馆环境调控系统
    • 8.1 任务目标
    • 8.2 理论知识准备
    • 8.3 实验设备
      • 8.3.1 室内(模拟量型)温湿度传感器
      • 8.3.2 室外(RS485型)温湿度传感器
    • 8.4 系统连线图
    • 8.5 安装步骤
    • 8.6 测试软件
    • 8.7 知识拓展
    • 8.8 学习资料附件
  • 9 zigbee智能人体检测系统
    • 9.1 任务目标
    • 9.2 理论知识准备
    • 9.3 实验设备
      • 9.3.1 人体红外
      • 9.3.2 zigbee智能节点盒
      • 9.3.3 ZigBee协调器
      • 9.3.4 单联继电器
    • 9.4 系统连线图
    • 9.5 安装步骤
    • 9.6 测试软件
    • 9.7 知识拓展
    • 9.8 学习资料附件
  • 10 基于WSN的环境监控系统部署和实施
    • 10.1 任务目标
    • 10.2 理论知识准备
    • 10.3 实验设备
    • 10.4 系统连线图
    • 10.5 安装步骤
    • 10.6 测试软件
    • 10.7 知识拓展
    • 10.8 学习资料附件
  • 11 基于RFID的识别系统设备安装与功能实施
    • 11.1 任务目标
    • 11.2 理论知识准备
    • 11.3 实验设备
    • 11.4 系统连线图
    • 11.5 安装步骤
    • 11.6 测试软件
    • 11.7 知识拓展
    • 11.8 学习资料附件
  • 12 网络设备安装
    • 12.1 局域网搭建1
    • 12.2 局域网搭建2
    • 12.3 串口服务器安装及配置
    • 12.4 路由器安装及配置
  • 13 应用层相关软件安装
    • 13.1 IIS服务器安装
    • 13.2 SQL Server 2008 R2安装配置
    • 13.3 数据库系统部署
    • 13.4 .net framework 4.5安装
    • 13.5 软件系统web端部署及设置
    • 13.6 智慧社区展示端安装配置
    • 13.7 智慧社区PC端安装配置
    • 13.8 智慧社区移动端(移动互联终端)安装配置
    • 13.9 物联网智慧社区PDA安卓端版
    • 13.10 智慧社区PDA端安装配置
知识拓展

一、二氧化碳传感器应用

二氧化碳传感器是用于各种环境的检测,在恶劣的环境中也不会有丝毫的影响,材料可以有效的防腐蚀,系统采用的是暗线安装,可以将其固定在墙面上或者自己需要的地方,二氧化碳传感器外型美观,引线从壳体的后面经过,适合走暗线装置,稳定性能好,使用寿命时间长,交直流供电,适用于对多种环境的二氧化碳进行检测。

二、二氧化碳传感器原理

市场上常用的二氧化碳传感器主要有两种,如图所示一种是固态电解质的,另一种是红外原理的。其中固态电解质传感器原理是指气敏材料在通过气体时产生离子,从而形成电动势,测量电动势从而测量气体浓度,由于这种传感器电导率高灵敏度和选择特性好,得到广泛应用。而红外二氧化碳传感器原理是根据CO2对特定波段红外辐射的吸收作用,使透过测量室的辐射能量减弱,减弱的程度取决于被测CO2气体中的CO2含量。

  

1.半导体二氧化碳传感器

半导体二氧化碳传感器是一种早期的气体出来仪器,它通过一些比较原始的结构,利用利用金属氧化物半导体材料,与特定的气体环境中的一定温度下发生的电阻或者电流波动在一定的温度下产生的电流波动的原理进行出来的,有着这种设备极易受到温度的变化的影响,所以目前已经被业界淘汰。

2.红外二氧化碳传感器

该类二氧化碳传感器模块是一个智能通用型、小型传感器,利用非色散红外(NDIR)原理对空气中存在的 CO2 进行探测,具有很好的选择性和无氧气依赖性,寿命长。内置温度补偿;同时具有数字输出与模拟电压输出,方便使用。该二氧化碳传感器是将成熟的红外吸收气体检测技术与精密光路设计、精良电路设计紧密结合而制作出的高性能.

3.热导池二氧化碳传感器

热导池二氧化碳传感器是一种利用二氧化碳气体的热导率进行出来的设备,当两个和多个气体的热导率差别较大时,可以利用热导元件,分辨其中一个组分的含量,当然,这种设备不仅在测量二氧化碳气体浓度方面,在测量氢气以及某些稀有气体方面也可以使用,不过由于某些特定原因(如技术封锁等),这种设备在国内的煤矿中也不多见。

4.固体电解质二氧化碳传感器

MG811固体电解质CO2传感器对CO2有良好的灵敏度和选择性,受温湿度的变化影响较小。具有良好的稳定性、再现性。主要应用于空气质量控制系统发酵过程控制温室CO2浓度检测结构及测试电路

5.电化学二氧化碳传感器

电化学二氧化碳传感器,其实可以算作是催化剂传感器的一个分支,二氧化碳传感器利用一些气体的电化学活性原理,让二氧化碳气体和传感器的感应部件的这些反应,可以分辨二氧化碳在大气中的相关参数,当然这种传感器目前比较常见。

6.催化剂二氧化碳传感器

催化剂二氧化碳传感器是一种以催化剂作为基本元件的二氧化碳传感器。它利用在特定型号的电阻表面的催化剂涂层,在一定的温度下,可燃性气体在其表面催化燃烧来作为二氧化碳传感器的出来原理,所以人们将这种二氧化碳传感器也成为热燃烧式传感器。

二氧化碳传感器输出信号常见的有电流型输出和差分电压输出,也叫485信号输出。从传输距离来看,电流型输出,传输距离短,而485信号输出,传输的距离远,因此,我们也将电流型CO2传感器称为室内CO2传感器,输出485信号的CO2传感器称为室外CO2传感器。