5.6 Nettoyage de l'appareil
Nettoyez le détecteur à l'aide d'un chiffon doux contenant de l'eau et un détergent doux. Rincez à l'eau. Ne pas utiliser
d'alcool, de dégraissants, de sprays, de polis, de détergents, etc.
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PLUS D'INFORMATIONS
6.1 Fonctionnement du capteur principe
6.1.1
Capteurs à semi-conducteurs
Les capteurs semi-conducteurs ou métal-oxyde-semiconducteur (MOS) sont très polyvalents et peuvent être utilisés
dans un large éventail d'applications : ils peuvent mesurer à la fois les gaz et les vapeurs à de faibles ppm et les gaz
combustibles à des concentrations plus élevées. Le capteur est constitué d'un mélange d'oxydes métalliques. Ceux-ci
sont chauffés à une température comprise entre 150 °C et 300 °C, en fonction du gaz à détecter. La température de
fonctionnement et la composition des oxydes déterminent la sélectivité du capteur par rapport aux différents gaz,
vapeurs et réfrigérants. La conductivité électrique augmente sensiblement dès que les molécules de gaz ou de vapeur
entrent en contact avec la surface du capteur par diffusion.
Lorsque les molécules du gaz sélectionné entrent en contact avec la surface du capteur, la conductivité du matériau
semi-conducteur augmente de manière significative, proportionnellement à la concentration du gaz. Par conséquent, le
courant qui traverse le capteur varie également. La vapeur d'eau, l'humidité ambiante élevée, les fluctuations de
température et les faibles niveaux d'oxygène peuvent altérer les relevés, en donnant une concentration plus élevée que
le niveau réel.
Grâce à cette technologie, GLACIÄR MIDI permet de sélectionner le gaz détecté en fonction de sa catégorie. Les gaz
sont divisés en trois catégories ou groupes. Le groupe 1 comprend les gaz R32, le groupe 2 les HFC/HFO et le groupe
3 les HC.
En fonction du gaz à détecter, il faut acheter l'appareil spécifique qui détecte cette catégorie de gaz, puis sélectionner
le gaz spécifique via l'application ou le Modbus.
Le tableau du chapitre suivant présente la liste des gaz détectés et le groupe correspondant.
Par exemple, s'il faut détecter le R-410A, il faut acheter le dispositif requis, décrit comme "Groupe 1". Au moment de
l'installation, il faut alors sélectionner R-410A via l'application ou en réglant le registre Modbus correspondant.
6.1.2
Capteurs électrochimiques
Les capteurs électrochimiques mesurent la pression partielle des gaz dans les conditions atmosphériques. L'air ambiant
contrôlé se diffuse à travers une membrane dans un électrolyte liquide à l'intérieur du capteur. Une électrode de
mesure, une contre-électrode et une électrode de référence sont immergées dans l'électrolyte. Un circuit électronique
doté d'un potentiomètre fournit une tension constante entre l'électrode de mesure et l'électrode de référence. La
tension, l'électrolyte et le matériau utilisé pour fabriquer les électrodes sont choisis en fonction du gaz à mesurer, afin
que celui-ci se transforme correctement par voie électrochimique sur l'électrode de mesure et qu'un courant soit
généré qui traverse le capteur. La valeur du courant est proportionnelle à la concentration du gaz. Dans le même
temps, l'oxygène de l'air ambiant réagit avec la contre-électrode. Au niveau électronique, le signal de courant est
amplifié, numérisé et corrigé en fonction d'autres paramètres de contrôle (par exemple, la température ambiante).
6.1.3
Capteurs et dispositifs préétalonnés
Les capteurs et appareils préétalonnés sont livrés avec le certificat d'étalonnage inclus dans l'emballage, en plus de la
fiche d'instructions.
IMPORTANT :
Ce produit utilise des semi-conducteurs qui peuvent être endommagés par des décharges électrostatiques
(ESD).
Lors de la manipulation des cartes de circuits imprimés, il convient de prendre les précautions nécessaires en
matière de décharges électrostatiques (ESD) afin de ne pas endommager les composants électroniques.
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