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在火灾发生初期,先有小的火焰出现,这时的火光含有200nm左右狭窄的紫外线频带,只要检测到这段频带的紫外线,就说明有火焰发生,具有这种功能的传感器就是被称为UVtron的充气放电管,管内有两个电极,外观如图1。图2是这种火焰传感器的光谱灵敏度特性。可以看出,它对红外线及可见光完全没有响应,只对200nm的火焰紫外线有高灵敏度。
下面以日本产UVtrol(型号R2868)说明其工作原理:当其接收到紫外线时,管内会产生连续的脉冲放电,放电时管内阳极和阴极导通,从阴极输出宽度为10us的脉冲信号。这个脉冲信号的密度随入射紫外线的光量而变化,两者关系见图3。 在没有紫外线入射的场合,UVtron也可能每小时出现几次到几十次的放电脉冲,即背景放电,其原因是α线、β线、γ线等宇宙射线引起管内气体电离而放电;或是周围带静电的物体产生高电场使管内气体电离而放电。 UVtron在水平方向和垂直方向都有宽的指向特性,因而适合在大范围内监视火焰的发生。利用UVtron的火灾报警器电路如图4。要使UVtron工作,需给阳极加上350V电压,由反相器U1a、U1b、三极管Q1及变压器T1等构成开关电源,经D2整流后供给阳极直流高压。电路供电电压Vcc=5V。 为了防止因背景放电产生误动作,由U2a(单稳多谐振荡器)、U2b(单稳多谐振荡器)、U3(十进计数器)构成误动作防止电路。当火焰紫外线入射时,产生的脉冲间隔在1秒之内,而背景放电产生的脉冲。其间隔在10秒至数百秒,所以,如果在2秒内有连续5个脉冲出现,可判定为有火焰。输出脉冲经三极管Q2后,一路触发U2a,产生2秒脉冲;另一路同时由U3计数,当计数达到5个以上时,U2b被触发,其“Q”端输出高电平,使Q3导通而驱动继电器或蜂鸣器。R7、D3、C5构成上电复位电路,使U2的复位端为0,避免在接通电源时产生不需要的脉冲。
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