PM2.5检测装置制造方法及图纸

技术编号:23351296 阅读:25 留言:0更新日期:2020-02-15 06:41
一种PM2.5检测装置,包括一壳体、一面射型激光器(Vertical‑Cavity Surface‑Emitting Laser,VCSEL)及一接收器。壳体具有一进气口及一出气口,进气口及出气口分别用于输入及输出空气。面射型激光器及接收器设置于壳体内,面射型激光器为一多波段激光器,能用于发射多种波长的激光。外部的空气可通过进气口导入壳体内,以光学方式测量不同粒径微粒数量,再经转换为PM2.5质量浓度。由此,可使PM2.5检测的准确性提升,并能使整体高度降低、体积缩小,以减少包装及运输的成本。

PM2.5 detection device

【技术实现步骤摘要】
PM2.5检测装置
本技术涉及一种检测装置,特别涉及一种可使检测的稳定性及准确性提升的PM2.5检测装置。
技术介绍
PM2.5指的是大气中的超细悬浮颗粒物(直径2.5微米的颗粒物),也称为可入肺颗粒物,因为它们可以在空气中悬浮或随着气流四处漂浮,也易吸附着例如重金属、微生物等有毒、有害物质,且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响较大。目前市面上已有多种PM2.5检测装置,可将空气中微粒导入光学散射原理的感测区域,在未经粒径筛选方式下,以光学方式测量不同粒径微粒数量,再经转换为PM2.5质量浓度。然而现有的PM2.5检测装置,大多具有稳定性及准确性较低等问题。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题在于,针对现有技术的不足提供一种PM2.5检测装置,可使PM2.5检测的稳定性及准确性提升。为了解决上述的技术问题,本技术所采用的技术方案是,提供一种PM2.5检测装置,包括:一壳体,该壳体的内部形成有一容置空间,该壳体具有一进气口及一出气口,该进气口及该出气口与该容置空间相连通,该进气口及该出气口分别用于输入及输出空气;一面射型激光器,该面射型激光器设置于该壳体的容置空间内,该面射型激光器能发射激光并垂直于一面射出,该面射型激光器为一多波段激光器,能用于发射至少两种波长的激光;一接收器,该接收器设置于该壳体的容置空间内;以及其中当空气进入该壳体的容置空间内时,能使用该面射型激光器发射激光射击该容置空间内的空气微粒,并将光聚焦于该接收器中,用以检测PM2.5。优选地,该进气口及该出气口设置于该壳体的两侧。优选地,该壳体具有一第一侧及一第二侧,该第一侧及该第二侧位于该壳体相对的两侧,该进气口及该出气口分别设置于该第一侧及该第二侧。优选地,该面射型激光器能发射400纳米至1100纳米波长的激光光波。优选地,该接收器为一种光电二极管。为了解决上述的技术问题,本技术所采用的技术方案是,还提供一种PM2.5检测装置,包括:一壳体,该壳体的内部形成有一容置空间,该壳体具有一进气口及一出气口,该进气口及该出气口设置于该壳体的两侧,该进气口及该出气口与该容置空间相连通,该进气口及该出气口分别用于输入及输出空气;一面射型激光器,该面射型激光器设置于该壳体的容置空间内,该面射型激光器能发射激光并垂直于一面射出,该面射型激光器为一多波段激光器,能用于发射至少两种波长的激光,该面射型激光器能发射400纳米至1100纳米波长的激光光波;一接收器,该接收器设置于该壳体的容置空间内;以及其中当空气进入该壳体的容置空间内时,能使用该面射型激光器发射的激光射击该容置空间内的空气微粒,并将光聚焦于该接收器中,用以检测PM2.5。优选地,该壳体具有一第一侧及一第二侧,该第一侧及该第二侧位于该壳体相对的两侧,该进气口及该出气口分别设置于该第一侧及该第二侧。优选地,该接收器为一种光电二极管。本技术的有益效果在于,本技术所提供的PM2.5检测装置,包括壳体、面射型激光器及接收器,该面射型激光器为一多波段激光器,可发射至少两种波长的激光,可使PM2.5检测的稳定性及准确性提升。再者,面射型激光器的设置,可使整体高度降低、体积缩小,借以减少包装及运输的成本。为使能更进一步了解本技术的特征及
技术实现思路
,请参阅以下有关本技术的详细说明与附图,然而附图仅提供参考与说明用,并非用来对本技术加以限制者。附图说明图1为本技术第一实施例PM2.5检测装置的平面示意图。图2为本技术第一实施例PM2.5检测装置的使用状态示意图。图3为本技术第二实施例PM2.5检测装置的平面示意图。图4为本技术第二实施例PM2.5检测装置的使用状态示意图。具体实施方式以下是通过特定的具体实施例来说明本技术所公开的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所公开的内容了解本技术的优点与效果。本技术可通过其他不同的具体实施例加以施行或应用,本说明书中的各项细节也可基于不同观点与应用,在不悖离本技术的构思下进行各种修改与变更。另外,本技术的附图仅为简单示意说明,并非依实际尺寸的描绘,事先声明。以下的实施方式将进一步详细说明本技术的相关
技术实现思路
,但所公开的内容并非用以限制本技术的保护范围。第一实施例请参阅图1,本技术提供一种PM2.5检测装置,包括一壳体1、一面射型激光器(Vertical-CavitySurface-EmittingLaser,VCSEL)2及一接收器3。该壳体1为一中空体,该壳体1的形状并不限制,可根据需要而变化。该壳体1的内部形成有一容置空间11,可用以容置面射型激光器2及接收器3等装置。该壳体1具有一进气口12及一出气口13,进气口12及出气口13贯穿壳体1的内部及外部。该进气口12及出气口13与容置空间11相连通,该进气口12及出气口13分别用于输入及输出空气。该进气口12及出气口13可设置于壳体1的两侧,在本实施中,该进气口12及出气口13设置于壳体1相对的两侧,亦即该壳体1具有一第一侧14及一第二侧15,该第一侧14及第二侧15位于壳体1相对的两侧,该进气口12及出气口13分别设置于第一侧14及第二侧15。然而,进气口12及出气口13设置的位置并不限制,可根据需要而变化。较佳的,本技术的PM2.5检测装置还可包括一风扇(图略),该风扇能用以抽送空气流动,使空气顺利地通过进气口12进入容置空间11内,再由出气口13排出。该面射型激光器2设置于壳体1的容置空间11内,该面射型激光器2为一垂直腔面发射激光器(Vertical-CavitySurface-EmittingLaser,简称VCSEL),其激光垂直于一面射出。该面射型激光器2为一多波段激光器,能用于发射多种(至少两种)波长的激光。在本实施例中,该面射型激光器2能发射650纳米、660纳米、675纳米、730纳米、750纳米、780纳米、830纳米及980纳米等其中至少两种波长的激光光波。较佳的,该面射型激光器2能发射400纳米至1100纳米波长的激光光波。该接收器3设置于壳体1的容置空间11内,该接收器3可为一种光电二极管(photodiode)等装置。该接收器3可用以接收面射型激光器2发射的激光。该面射型激光器2及接收器3设置的位置及角度并不限制,可根据需要而加以变化。例如该面射型激光器2及接收器3的光轴可位于同一直线或非同一直在线。本实施例公开一种穿透式的PM2.5检测装置,该面射型激光器2及接收器3的光轴位于同一直在线。如图2所示,外部的空气可通过进气口12导入壳体1的容置空间11内,并由出气口13排出。当空气进入壳体1的容置空间11内时,能使用面射型激光器2发射的激光射击容置空间11内的空气微粒,部分的光穿透空气微粒聚焦于接收器3中,以光学方式测量不同粒径微粒数量,再经转换为PM2.5质量浓本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种PM2.5检测装置,其特征在于,包括:/n一壳体,该壳体的内部形成有一容置空间,该壳体具有一进气口及一出气口,该进气口及该出气口与该容置空间相连通,该进气口及该出气口分别用于输入及输出空气;/n一面射型激光器,该面射型激光器设置于该壳体的容置空间内,该面射型激光器能发射激光并垂直于一面射出,该面射型激光器为一多波段激光器,能用于发射至少两种波长的激光;/n一接收器,该接收器设置于该壳体的容置空间内;以及/n其中当空气进入该壳体的容置空间内时,能使用该面射型激光器发射激光射击该容置空间内的空气微粒,并将光聚焦于该接收器中,用以检测PM2.5。/n

【技术特征摘要】
1.一种PM2.5检测装置,其特征在于,包括:
一壳体,该壳体的内部形成有一容置空间,该壳体具有一进气口及一出气口,该进气口及该出气口与该容置空间相连通,该进气口及该出气口分别用于输入及输出空气;
一面射型激光器,该面射型激光器设置于该壳体的容置空间内,该面射型激光器能发射激光并垂直于一面射出,该面射型激光器为一多波段激光器,能用于发射至少两种波长的激光;
一接收器,该接收器设置于该壳体的容置空间内;以及
其中当空气进入该壳体的容置空间内时,能使用该面射型激光器发射激光射击该容置空间内的空气微粒,并将光聚焦于该接收器中,用以检测PM2.5。


2.如权利要求1所述的PM2.5检测装置,其特征在于,该进气口及该出气口设置于该壳体的两侧。


3.如权利要求2所述的PM2.5检测装置,其特征在于,该壳体具有一第一侧及一第二侧,该第一侧及该第二侧位于该壳体相对的两侧,该进气口及该出气口分别设置于该第一侧及该第二侧。


4.如权利要求1所述的PM2.5检测装置,其特征在于,该面射型激光器能发射400纳米至1100纳米波长的激光光波。


5.如权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:董欣志
申请(专利权)人:迪伸电子股份有限公司
类型:新型
国别省市:中国台湾;71

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