IR 和 TC CO2 传感器有什么区别?
培养细胞时,为了确保其正常生长,需要控制温度、湿度和二氧化碳浓度。二氧化碳浓度至关重要,因为它有助于控制培养基的pH值。如果二氧化碳浓度过高,培养基会变得过酸。如果二氧化碳浓度不足,培养基会变得偏碱性。
在二氧化碳培养箱中,培养基中的二氧化碳浓度由培养箱内的二氧化碳供应量来调节。问题是,系统如何“知道”需要添加多少二氧化碳?这时,二氧化碳传感器技术就派上用场了。
主要有两种类型,各有优缺点:
* 热导法使用热电阻来检测气体成分。这种方法成本较低,但可靠性也较低。
* 红外二氧化碳传感器使用红外光检测室内的二氧化碳含量。这种传感器价格更高,但精度更高。
在这篇文章中,我们将更详细地解释这两种类型的传感器,并讨论每种传感器的实际意义。
热导式二氧化碳传感器
热导率的工作原理是测量大气中的电阻。传感器通常由两个单元组成,其中一个单元充满来自生长室的空气。另一个单元是密封单元,内含温度受控的参考大气。每个单元包含一个热敏电阻(热电阻),其电阻会随温度、湿度和气体成分的变化而变化。

热导率传感器的示意图
当两个单元的温度和湿度相同时,电阻的差异将测量气体成分的差异,在这种情况下,反映的是室内二氧化碳的含量。如果检测到差异,系统就会提示向室内添加更多的二氧化碳。
热导率传感器的表示。
热导体是红外传感器的一种廉价替代品,我们将在下文讨论。然而,热导体也存在一些缺点。由于电阻差可能受二氧化碳浓度以外的其他因素影响,因此为了确保系统正常工作,室内的温度和湿度应始终保持恒定。
这意味着每次门打开,温度和湿度都会波动,最终读数都会不准确。事实上,读数只有在空气稳定下来后才会准确,而这可能需要半小时或更长时间。热导体可能适合长期储存培养物,但不太适合频繁开门(每天超过一次)的情况。
红外二氧化碳传感器
红外传感器以完全不同的方式检测室内的气体含量。这些传感器依赖于这样一个事实:二氧化碳和其他气体一样,会吸收特定波长的光,精确地说是 4.3 微米。
红外传感器的示意图
该传感器可以通过测量穿过大气的 4.3 μm 波长光的量来检测大气中的二氧化碳含量。与热阻不同,该传感器检测到的光量不受温度和湿度等其他因素的影响。
这意味着您可以随意打开门,传感器始终提供准确的读数。因此,室内的二氧化碳浓度将更加稳定,样品的稳定性也更高。
尽管红外传感器的价格已经下降,但它们仍然是热导率传感器中价格更高的替代方案。但是,如果您考虑到使用热导率传感器时生产力下降的成本,那么选择红外传感器或许更具经济效益。
两种传感器均能检测孵化室内的二氧化碳浓度。两者的主要区别在于,温度传感器可能受多种因素影响,而红外传感器则仅受二氧化碳浓度影响。
这使得红外二氧化碳传感器更加精确,因此在大多数情况下是首选。它们的价格通常较高,但随着时间的推移,价格会逐渐下降。
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发布时间:2023年8月24日