“離子型煙霧探測器的工作原理圖很簡單,但實際產品的實現方法及應用并非網上資料說的那樣。”
互聯網上的大部分資料都這樣描述離子型煙霧探測器的原理:
離子型煙霧探測器包含一個電離室,其中放置有少量的放射性物質,通常是镅-241(Americium-241)。這種放射性物質能夠發射α粒子,這些α粒子具有強大的電離能力,能夠使空氣中的分子電離,產生正負離子。在電離室內,正負離子在電場的作用下分別向相反電荷的電極移動,形成電流。在沒有煙霧的情況下,這個電流是穩定的。當煙霧粒子進入電離室時,它們會吸附空氣中的離子,從而減少能夠攜帶電流的離子數量。這種干擾導致電流下降并激活警報。
維基百科文章上的視頻甚至給出了一個粗略的示意圖:
真正的煙霧探測器使用離子室(ion chamber),但不會直接測量大約 10 皮安的電離電流。直接測量這樣的電流需要一個非常特殊且昂貴的數千兆歐姆的電阻,即便如此,要準確且重復地進行這樣的測量也是困難的。 真正的煙霧探測器采用了一種簡單的雙離子室電路。在這個電路中,一個離子室暴露在空氣中,用于檢測煙霧,而另一個離子室則是密封的,作為參考。通過比較這兩個離子室的電流差異,煙霧探測器可以檢測到煙霧的存在。這種方法避免了直接測量微小電流的復雜性和不準確性,提供了一種更實用和可靠的煙霧檢測方式: 兩個離子室形成了一個電壓分壓器。在正常情況下,離子室表現為一個電流源,但在低電壓下,許多離子在被收集之前會重新結合,這導致離子室表現得像一個非常大的電阻。這種相對的離子電流變化會改變輸出電壓。也就是說,當電壓較低時,離子室不能像在高電壓下那樣有效地傳導電流。為了避免電壓分壓器被負載下拉(即避免因為負載過大而導致電壓下降),輸出需要通過一個 JFET 或低電容的 MOSFET 來緩沖。
在實際應用中,這兩個離子室被組合成一個單一的組件:
α源和安裝板連接到電源的一側,屏蔽罐連接到另一側。這樣就形成了兩個離子室,下方是 “密封” 的參考室,上方是感煙室。感煙室通過在探測器外殼上切割的縫隙暴露于煙霧中。參考室只有一個開口,即使沒有完全密封,煙霧進入也需要很長時間。 高阻抗緩沖器就放在感應室的正下方,輸入引腳向上彎曲與感應電極接觸,以防止電路板漏電。在我檢查的探測器中,有一個涂了一層蠟以進一步隔離,另一個則有一個驅動防護環。這兩個探測器都有一個簡單的比較器,當感應電極的電壓低于 5 伏時就會觸發警報。
測試電路是否工作的方式很簡單(不需要點火產生煙霧 )。如下圖,加一個開關,一端連接到地。測試時按下開關,電流將不再流過離子室(模擬煙霧阻斷電流的場景),這時就應該出發報警:
小結
簡化的原理可能有用,畢竟大多數人只對基本原理感興趣,但大多數資料都是片面的,對實際的應用場景只字不提,這就有點令人討厭了;有些資料甚至給出了比現實更復雜的解釋。添加一段注解真的那么難嗎?
在實際場景中,很多離子型煙霧探測器已被光電型煙霧探測器替代。全面了解兩者的區別肯定沒什么壞處。以下是對兩者優缺點和應用場景的對比:
光典型煙霧探測器:
優點:
對稍大煙霧粒子感應靈敏:光電型煙霧探測器對稍大的煙霧粒子的感應較靈敏,適合悶燒情況下的火災檢測。
成本較低:光電煙霧報警器通常比離子型更便宜。
不易受日常烹飪干擾:光電煙霧探測器不易因燒焦吐司或淋浴蒸汽等日常活動而誤報。
缺點:
對小顆粒煙霧響應差:對于粒徑小于0.4μm的粒子響應較差。
可能對灰煙、黑煙響應差:對灰煙和黑煙的響應不如對白煙的響應好。
離子型煙霧探測器:
優點:
對微小煙霧粒子感應靈敏:離子型煙霧探測器對微小的煙霧粒子的感應要靈敏一些,適合快速燃燒的火災檢測。
均衡響應各種煙霧:對各種煙能均衡響應,適用于開放性火災的探測。
低電池警告:當電池開始失效時,離子型探測器會發出警告,因為它依賴于電流的維持。
缺點:
成本較高:離子型煙霧探測器通常比光電型更昂貴。
可能對日常活動敏感:由于對小顆粒煙霧敏感,可能會因日常烹飪活動而誤報。
健康擔憂:使用放射源(如镅-241)可能引發健康方面的擔憂。
總的來說,光電型煙霧探測器適合于檢測悶燒火災,而離子型煙霧探測器適合于檢測快速燃燒的火災。選擇哪種類型的煙霧探測器應根據具體的應用環境和需求來決定。
參考文獻: https://10maurycy10.github.io/projects/motion_sensor_hacking/ 本文遵循 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
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