酒精测试仪是用于测量人体呼出气体中的酒精含量的仪器, 广泛应用于交通警察在道路现场检验驾驶人员的饮酒情况。虽然判断是否酒后驾驶的医学标准是以检验血液中酒精浓度为依据的, 但是人体呼出气体中的酒精含量与人体血液中的酒精浓度是有一定的对应关系, 所以呼气酒精测试仪的测量结果也可作为酒后驾驶的判断依据, 且更便于执法人员现场操作和快速作出判断, 故其测量准确与否至关重要。
1、酒精检测仪的概述
1.1酒精检测仪的概念
酒精含量探测器是专门为警察设计的一款执法的检测工具,执勤民警可用来对饮酒司机的饮酒多少来进行具体的处理,有效减少重大交通事故的发生。也可以用在其他场合检测人体呼出气体中的酒精含量,避免人员伤亡和财产的重大损失。也可以使用在高危领域禁止酒后上岗的企业,企业用的酒精检测仪并非便携式,而是壁挂式的酒精检测仪,壁挂式较便捷式来说具有使用方便,检测速度加快,精准度高的好处,壁挂式为了更加适合企事业单位使用,增加刷卡考勤,语音报警,等一系列功能。仪器采用可替换的吹管,保证被测试人的健康卫生。可自由设定饮酒、醉酒报警值等信息。仪器报警时伴随有声报警信息,屏幕也会显示相应的提示信息,来帮助用户区别报警的种类,使操作简洁明了,使用方便。
1.2酒精检测仪的分类
主要按酒精含量进行检测的设备分为五种基本类型,即:燃料电池型(电化学)、半导体型、红外线型、气体色谱分析型、比色型。但由于价格和使用方便的原因,目前常用的只有燃料电池型(电化学型)和半导体型两种。
燃料电池是当前全世界都在广泛研究的环保型能源,它可以直接把可燃气体转变成电能,而不产生污染,酒精传感器只是燃料电池的一个分支。燃料电池酒精传感器采用贵金属白金作为电极,在燃烧室内充满特种催化剂,使进入燃烧室内的酒精充分燃烧转变为电能,也就是在两个电极上产生电压,电能消耗在外接负载上,此电压与进入燃烧室内气体的酒精浓度成正比。
与半导体型相比,燃料电池型呼气酒精测试仪具有稳定性好,精度高,抗干扰性好的优点。但是由于燃料电池酒精传感器的结构要求非常精密,制造难度相当大,目前只有美国、英国、德国等少数几个国家能够生产,加上材料成本高,因此价格相当昂贵,是半导体酒精传感器的几十倍。
2酒精检测仪的工作原理
酒精检测仪主要是利用气敏传感器进行工作,其原理是带有N型导电性的氧化物暴露在大气中时,会由于氧气的吸附而减少其内部的电子数量而使其电阻增大。其后如果大气中存在某种特定的还原性气体,它将与吸附的氧气反应,从而使氧化物内的电子数增加,导致氧化物电阻减小。气敏传感器就是通过该阻值的变化来分析气体浓度。
2.1酒精检测仪的主要硬件组成
主要是由传感器测量电路、STC12C5A16AD单片机系统、A/D转换电路、LCD示电路、键盘扫描、数据采集、数据处理、显示、光报警等子程序仪器开机后经初始化,调用LCD显示子程序显示提示界面、阈值设置界面、测量结果界面等
2.2酒精检测仪的语音模块
2.2.1语音模块主要特点
(1)内置微控制器SPI 总线串行通信接口 (支持普通单片机5V 逻辑)。
(2)单电源3V 工作(3V LDO(如HT7130)芯片稳压或用一个发光二极管将5V降到3V)。
(3)多段信息处理,可录音120s,分600 段,即每段0.2s。
(4)工作电流 25-30mA,维持电流 1μA,静态低功耗。
(5)不耗电信息保存 100 年(典型值),高质量、自然的语音还原技术。
(6)自动静噪功能。
语音播报测试结果,并给出是否适合驾驶。
2.2.2语音模块主要组成
(1)麦克风差分输入电路
(2)语音芯片
(3)后置音频放大电路
(4)扬声器
2.3酒精检测仪中的数据采集处理模块
2.3.1数据采集子程序
数据采集子程序主要是采集检测传感器输出的模拟电压信号,并将其转换为单片机程序控制所需的数字量信号。首先对ADC0809进行初始化,然后将其0通道输入的0-5V的模拟信号转换为对应的数字量OOH-FFH,然后将对应数值存储到3FH内存单元。
2.3.2数据处理子程序
主要是系数调整和数制转换,将ADC0809采集的模拟电压值转换为8位二进制数。系数是酒精浓度的最大测量值1500/255=5.88确定。系数调整是为了使十六进制与十进制转换方便,将转换系数.5.88放大10倍取整后为59即3BH作为转换系数。
2.4酒精检测中的气敏传感器
气敏传感器是酒精检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲气敏传感器是一种将某种气体的体积分数转化成对应电信号的转换器。探测头通过气敏传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理、样品抽吸,甚至对样品进行化学处理,以便化学传感器进行更快速的测量。
目前普遍使用的气敏传感器有燃料电池型(电化学型)和半导体型两种。他们能够制造便携型呼气酒精浓度测试器,适合于现场使用。与半导体传感器相比,燃料电池酒精传感器具有稳定性好、精度高、抗干扰性好等优点。由于燃料电池酒精传感器的结构要求很精密,制造难度大,目前世界上只有美国、德国、英国等少数几个国家能够生产。
2.5气敏传感器的工作原理
气敏电阻是一种半导体敏感器件,它是利用气体的吸附而使半导体本身的电导率发生变化这一机理来进行检测的。人们发现某些氧化物半导体材料如SnO2、ZnO、Fe2O3、MgO、NiO、BaTiO3等都具有气敏效应。
气敏传感器是一种检测特定气体的传感器。它主要包括半导体气敏传感器、接触燃烧式气敏传感器和电化学气敏传感器等,其中用的最多的是半导体气敏传感器。它的应用主要有:一氧化碳气体的检测、瓦斯气体的检测、煤气的检测、氟利昂(R11、R12)的检测、呼气中乙醇的检测、人体口腔口臭的检测等等。
它将气体种类及其与浓度有关的信息转换成电信号,根据这些电信号的强弱就可以获得与待测气体在环境中的存在情况有关的信息,从而可以进行检测、监控、报警;还可以通过接口电路与计算机组成自动检测、控制和报警系统。半导体气敏传感器对于低浓度气体具有很高的灵敏度,具有嗅觉功能,能自动检测瓦斯浓度。一旦瓦斯超限,气敏传感器即可自动报警,然后采取先抽后采的原则,即可防止瓦斯爆炸事故的发生。
半导体气敏传感器是利用待测气体在半导体表面的氧化和还原反应导致敏感元件阻值变化来检测气体的种类和浓度的。当半导体器件被加热到稳定状态,在气体接触半导体表面而被吸附时,被吸附的分子首先在表面自由扩散,失去运动能量,一部分分子被蒸发掉,另一部分残留分子产生热分解而固定在吸附处时,如果半导体的功函数大于吸附分子的离解能,吸附分子将向器件释放电子,而形成正离子吸附。如H2、CO、碳氢化合物等,被称为还原型气体。当还原型气体吸附到N型半导体上时,载流子增多,使半导体电阻值下降。
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