Introduction
La concentration de dioxyde de carbone (0,03 % en général) est liée à la vie quotidienne. Récemment, une étude a montré que la teneur en CO2 atmosphérique a atteint 0,0385 % (385 ppm), soit la valeur la plus élevée depuis 2,1 millions d’années. L’augmentation de la teneur en CO2 atmosphérique entraîne dans une certaine mesure un changement climatique mondial. La mesure précise de la concentration de dioxyde de carbone devient un sujet de recherche universel. DFRobot a sorti son dernier capteur de CO2
infrarouge Arduino de haute précision . La plage de mesure effective est de 400 à 5000 ppm. Ce capteur est basé sur la technologie infrarouge non dispersive ( NDIR ) et présente une bonne sélectivité et une dépendance à l’oxygène. De plus, sa durée de vie peut atteindre 5 ans !
De plus, ce capteur de CO2 infrarouge Gravity pour Arduino (400~5000 ppm) est un capteur haute performance qui combine la technologie de détection de gaz à absorption infrarouge mature avec une conception de circuit optique de précision ainsi qu’une conception de circuit sophistiquée. Il présente des caractéristiques telles qu’une sensibilité élevée, une haute résolution, une faible consommation d’énergie, une réponse rapide, une interférence anti-vapeur d’eau, aucun empoisonnement, une stabilité élevée et une longue durée de vie.
Ce capteur de CO2 infrarouge Gravity est directement compatible avec la carte d’extension DFRobot Arduino IO grâce à son interface externe DFRobot Gravity . Ce caractère simplifie l’utilisation du capteur car il est plug and play et ne nécessite pas de câblage supplémentaire.
Ce capteur de CO2 pourrait être largement utilisé dans le CVC, la surveillance de la qualité de l’air intérieur, les processus industriels et la surveillance de la protection de la sécurité, l’agriculture et la surveillance des processus de production de l’élevage.
De plus, nous disposons également d’un capteur infrarouge large portée 0~50000 ppm avec interface Gravity UART, compatible avec Arduino, Raspberry Pi et autres microcontrôleurs : Gravity : Capteur de CO2 infrarouge UART (0~50000ppm).
Tutoriel sur le capteur de CO2 infrarouge pour Arduino :
ESP32 Arduino : Utilisation d’un capteur de CO2 infrarouge
ESP32 Arduino : Serveur Web de température, d’humidité et de concentration en CO2
Guide de sélection des capteurs de CO2 par gravité | ||||
Nom du produit | Gravité : Capteur de CO2 électrochimique analogique | Gravity : Capteur de CO2 analogique IR | Gravité : Capteur de CO2 UART IR | Gravité : Capteur de CO2 infrarouge I2C SCD41 (400 – 5000 ppm) |
UGS | SEN0159 | SEN0219 | SEN0220 | SEN0536 |
Tension de fonctionnement | 3,7 à 5 V | 4,5 à 5,5 V | 4,5 à 5,5 V | 3,3 V à 5 V |
Sortir |
Gravité : analogique
(Analogique 2,7 ~ 4,1 V)
+
Sortie numérique d’en-tête 3P (alarme) : niveau 0 à VCC
|
Gravité : analogique
(Sortie analogique 0,4 ~2 V)
|
Gravité : UART
(Niveau 0 ~ 3,3 V)
|
Gravité : I2C |
Principe de mesure |
Électrochimie
(Principe de la batterie à électrolyte solide )
|
NDIR (infrarouge non dispersif) | NDIR (infrarouge non dispersif) | NDIR photoacoustique |
Plage de mesure | 0 à 10 000 ppm | 400 à 5 000 ppm | 0 à 50 000 ppm | 400 à 5 000 ppm |
Précision | ±100 ppm à 400 ppm | ±(100 ppm + 6 % de lectures) | ±(100 ppm + 6 % de lectures) | ±(40 ppm + 5% VM) |
Réponse
Temps |
<20s | < Années 90 | <30s | Années 60 |
Moyenne
Pouvoir |
<1W | <430 mW à 5 V | <430 mW à 5 V | <30 mW à 5 V |
Température de fonctionnement | -20℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | -10℃~60℃ |
Fonctionnement Humidité | 0 à 95 % d’humidité relative (sans condensation) | 0 à 95 % d’humidité relative (sans condensation) | 0 à 95 % d’humidité relative (sans condensation) | 0 à 95 % d’humidité relative (sans condensation) |
Durée de vie | >1 an | >5 ans | >5 ans | >10 ans |
Dimension
(PCB)
|
32*42 mm | 37*69 mm | 21*27,1 mm | 32*27*8mm |
Caractéristiques |
1. Large gamme
2. Seuil d’alarme réglable
3. Réponse rapide
4. Sortie analogique
|
1. Haute précision
2. Longue durée de vie
3. Compensation automatique de la température
4. Résistance aux interférences de la vapeur d’eau
5. Sortie analogique
|
1. Haute précision
2. Large gamme
3. Longue durée de vie
4. Compensation automatique de la température
5. Résistance aux interférences de la vapeur d’eau
Sortie UART 6,3,3 V
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1.CO2, température et humidité, trois en un
2. Petite taille de 32*27*8mm
3. Faible puissance, courant moyen < 4 mA
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Caractéristiques
- Imperméable et anti-corrosion
- Haute sensibilité
- Faible consommation d’énergie
- Excellente stabilité
- Compensation de température
- Excellente sortie linéaire
- Cycle de vie élevé
- Interférence anti-vapeur d’eau
- Pas d’empoisonnement
Spécification
- Gaz de détection : dioxyde de carbone (CO2)
- Alimentation : 5,0 ± 0,1 V CC
- Courant moyen : 40 mA à 5 V
- Courant de crête : <125 à 5 V
- Signal de sortie : PWM
- Préchauffage : 1 min
- Temps de réponse : T90 < 120 s
- Température de fonctionnement : -10℃~50℃
- Humidité de fonctionnement : 0 à 95 % HR (sans condensation)
- Plage de détection : 400 à 5 000 ppm
- Résolution : 1 ppm
- Précision : ±(50 ppm + 5 % de la mesure)
- Dimensions : 69 × 37 mm
Projets
Projet 1 : Réalisation d’un moniteur de qualité de l’air intérieur avec un capteur de CO2 DFRobot
Introduction : Cette vidéo va vous montrer comment réaliser un moniteur de qualité de l’air intérieur à l’aide d’un capteur de CO2 DFRobot et d’un capteur d’environnement BME280. Ensemble, ces capteurs fourniront des mesures de concentration de CO2, de température, de pression atmosphérique et d’humidité, qui seront disponibles localement sur un écran OLED et seront accessibles sur Internet via un tableau de bord Grafana.
Introduction : Ce tutoriel va interfacer le capteur de CO2 infrarouge Gravity avec Arduino pour mesurer la concentration de CO2 en PPM.
Documents
Liste d’expédition
- Gravité : Capteur de dioxyde de carbone infrarouge PWM (400-5000 ppm) x1
- Câble de capteur numérique pour Arduino x1
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