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氣體感知邁向大規模商用 eCO2隨時隨地改善空氣品質

電子鼻或環境感測器是目前需求量很大的一項技術。對這類感測器感興趣的背後有許多因素,包括室內和室外污染程度的增加,以及消費者對上述情況影響健康和生活品質的意識增強。能源效率是推動開發有效、精確的環境感測器的另一個關鍵因素。展望未來,如果能取得可行且準確的環境感測技術,將能帶來巨大的利益。 室內空氣「污染」日益凸顯 由於人類活動和環境條件的結合,大多數人都曾在電視上看到世界主要城市煙霧瀰漫的影像。然而,人們通常不知道室內空氣污染也是同樣嚴重的問題。美國環境保護署(EPA)等團體所做的研究發現,室內空氣品質平均比室外空氣品質差二到五倍。世界衛生組織(WHO)發現,室內空氣品質差是導致各種可預防的健康問題的重要原因。他們的研究顯示,東南亞和西太平洋地區有超過百分之五十可歸因於空氣污染的死亡,是由室內空氣品質造成的。 在較不極端的情況下,室內空氣品質差會導致疲勞,並對注意力集中、表現和決策產生負面影響,這種現象稱為病態建築症候群。考量到大多數人待在室內就占了80%~90%的時間,這個問題變得更不容忽視。為了節省冷暖空調所耗用的能源而實施隔熱和氣密的現代住宅設計,卻出現了意外副作用,包含污染物和氣體不易消散、容易累積;如此一來,住家內的空氣品質可能比大門外的空氣品質差了數倍。 住家的污染物來自何處?其中一種常見來源是家裡日常用品中的揮發性有機化合物(VOC),例如黏著劑、溶劑、電器甚至是地毯。但是,VOC並非室內污染物的唯一來源。二氧化碳(CO2)是一種無色無味的氣體,也是呼吸的副產品。二氧化碳以約400ppm自然存在於大氣中,但在室內環境中可以發現其濃度相當高(圖1)。二氧化碳若超過正常標準,可能導致人類出現各種副作用,例如注意力喪失、疲勞、生產力降低、情緒改變、頭痛等。 圖1 二氧化碳對人類決策表現的影響 環境空氣品質感測 能夠準確感知周圍的環境,讓我們有機會調整環境或提醒人們正處於不安全的狀況。只要思考一下其中的可能性,就能發現各種用途。想像一下,智慧家庭裝置能夠主動並準確地監控家中的空氣品質,嗅出人體的鼻子無法偵測到的有害氣體。智慧家庭控制系統可以偵測諸如二氧化碳濃度增加等情況,並視情況調整通風系統。根據空氣品質調節暖氣、通風和空調(HVAC),可節省高達50%的HVAC設備所需的能源,這將能節省建築物25%的總能耗。 另一種可能性是將其安裝在路燈上的空氣品質監測系統,以便掃描空氣污染情況,並將數據回報至中央監測站。可分析該數據並調整交通流量,將車流引導至替代路線;如此一來,便能減少導致該區域空氣品質低落的汽車數量。 透過有效的空氣品質感測,行動裝置和健身設備可以監控環境並警告使用者空氣品質不良。這些感測器不僅可監控家中的空氣,還可以監控車內空間,因為該空間是我們從住家和辦公室之間通勤時所待的地方。 發展可靠、簡易二氧化碳感測技術 有幾種方法可用於偵測二氧化碳。目前的偵測方法是以非分散紅外線(NDIR)感測器進行,這個方法最昂貴也最準確。這類裝置是簡單的光譜感測器,通常用於偵測氣體,例如在大樓自動化應用中。典型的NDIR是相當龐大的感測器,由紅外線光源、樣品室、光譜濾光片,以及參考和吸收紅外線探測器組成。 目前,市場上還沒有具有成本效益且精確的二氧化碳感測器。部分供應商已開發出可偵測室內環境中各種污染物的感測器,然後利用演算法計算出等值二氧化碳(稱為eCO2)。該解決方案假設二氧化碳污染源主要來自在場人員,而其結果是基於各種假設的最佳推測。由於上述eCO2讀數僅為估算值,因此基於此可能不準確的資訊做出的室內空氣品質控制決策,可能導致不必要的通風而消耗能源。 eCO2感測解決方案 廠商在環境中進行了一些測試,在實際的狀況下測量室內的二氧化碳濃度。使用工業級感測器記錄正確的CO2測量值,然後與使用常見的消費級MOX感測器測量的eCO2進行對比。測量是在各種情況下進行的,包括在壁爐中先後燃燒木材和煤、用水壺燒開水、打開和關閉窗戶,以及烹煮食物。圖2顯示測量結果。 圖2 建築物中的空氣品質測量 eCO2測量值與工業級感測器測量的實際二氧化碳濃度之間相關性非常低。VOC和eCO2之間存在良好的相關性,但這並不是很有用,因為這並非真實存在於室內環境中的二氧化碳的可行指標。在房間裡噴灑香水時,可以在圖表上清楚地看到這一點。真正的二氧化碳感測器不受影響,因為香水沒有為環境帶來任何二氧化碳。但是VOC和eCO2感測器受到極大的影響,並顯示二氧化碳增加,即使二氧化碳濃度實際並無變化。 雖然有多種偵測二氧化碳的方法,但這些方法未能完全符合感測器的需求,因為這些感測器必須能安裝至諸如恆溫器或行動裝置之類的裝置中。無法選擇性使用MOX感測器,而且它會受到濕度和溫度的影響。eCO2解決方案以VOC測量值為基礎進行估算,但只能推估二氧化碳的濃度可能是多少。NDIR感測器可避免上述問題,但它們體積龐大且價格昂貴,不適合大量應用。 測量二氧化碳可以監測和改善室內空氣品質,但近期內看不到可行的技術解決方案,這似乎是現代生活挑戰中的一個罕見案例。一旦獲得低成本、低功耗、準確且穩定的解決方案,該產業就有望在空氣品質監測和管理方面獲得顯著進步,進而大幅改善人類健康和壽命。 (本文作者為英飛凌科技事業發展經理)
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揮發性化合物氣體感測 空氣品質監控有一套

今天,最受歡迎的氣體感測器晶片應用與空氣品質監測相關,可以支援家庭和建築物自動化(Home And Building Automation, HABA)系統的運作,觸發空氣清淨機和淨化器,以及為智慧型手機等消費性裝置的生活和家庭環境應用提供數據。 現今應用中的氣體感測器晶片,通常是使用由金屬氧化物(MOX)材料製成的微加工(Micro-Machined)感測元件。在主動感測模式下,此元件會被加溫至150℃和450℃之間。在這樣的高溫下,感測元件的電阻會隨著暴露於各種類型的還原或氧化氣體而發生變化。藉由測量電阻的變化,就可以計算環境空氣中氣體濃度的相對值。在空氣品質監測應用中,這些單一元件氣體感測器能提供極高價值,艾邁斯半導體(ams)的MOX型CCS811氣體感測器(圖1)就是此類產品,這類氣體感測器提供兩個主要優點: 圖1 ams CCS811評估套件,結合感測器板(右)與USB-to- I2C橋接板(左) .計算等效總揮發性有機化合物(eTVOC)值,測量環境空氣中的相對濃度,以十億分之一(ppb)計。 .計算等效二氧化碳(eCO2)值,用於測量環境空氣中的相對濃度,單位為百萬分之一(ppm)。 透過空氣淨化器或是智慧型恆溫器等設備的軟體演算法,可以從各種還原氣體的eTVOC測量中得到空氣品質指標或總體空氣品質分數。此外,針對人們所在的密閉空間,由於除非有來自外部的新鮮空氣流入,否則人們的呼氣往往會增加室內空氣的二氧化碳(CO2)濃度的濃度,因此eCO2測量是很可靠的替代措施。 這些相關氣體濃度的測量,已成功運用於需求控制通風(DCV)和空氣淨化系統的自動調節。這表明空氣品質監測技術的應用的確有其價值,不過,潛藏的更大的價值仍有待實現。進展取決於氣體感測技術在四個方面的發展。本文概述現今氣體感測器製造商的開發工作重點,並說明該技術在未來可能支援的全新應用以及可實現的改善。 市場需求驅動技術發展 促使感測器製造商快速研發的驅動力,來自客戶對於更好、可自動運作的通風和空氣淨化系統的需求。為滿足此一需求,氣體感測技術需改進以下方面: .更高的選擇性 .更高的準確性和精度 .更高的靈敏度 對於選擇性的需求,源於人體對不同氣體的不同反應。以氣體感測器為例,透過大量安裝,可以測量所有的揮發性有機化合物(VOC)。「揮發性有機化合物」這個名詞涵蓋多種氣體:它們的作用可能僅限於引起輕微不適,但對健康沒有影響。的確是這樣,例如,人體產生的氣體,像是口臭就是散發令人不快的氣味。 但揮發性有機化合物類別還包括有害化學物質,例如苯,這是一種已知的致癌物質,存在於香菸煙霧和汽車引擎的廢氣中,如(圖2)所示。 圖2 車輛排出的廢氣是造成城市地區空氣品質欠佳的原因之一 使用氣體感測器區別有氣味但無害的VOC,以及有毒VOC揮發性有機化合物,如此將能夠開發出更佳的空氣品質監測系統,該系統可以根據空氣的危害性,提供漸進式的緊急和嚴重程度信號給使用者,且功能更強大的HABA系統能夠在沒有使用者介入的情況下,自動將有害氣體排出室內空間。 氣體感測器測量的準確性和精度,會影響使用者對於空氣品質監測設備提供的資訊價值的評價。現今的氣體感測器IC可以提供多種指數,將空氣品質分為乾淨、中等或惡劣。VOCs和CO2濃度測量的準確性,足以確保隨著時間推移,以及環境溫度和濕度的變化,這三個指數仍能維持一致性和準確度。 但是,如果空氣品質評等是「中等」,用戶可能會不知該採取哪些措施。空氣近乎乾淨,所以不需採取任何行動?或者是接近惡劣且快速惡化,所以應該採取緊急行動讓該區域通風? 更正確和精確的測量,能夠為終端使用者提供更有用的指示。更高的靈敏度,使得監測設備能檢測出濃度極低卻極端有害或令人不適的氣體,進而提高對終端使用者的價值。此一目標的達成涉及幾個關鍵標準。 氣體感測器開發重點 須針對氣體感測器的四個層面進行研發,使新裝置具有更高的選擇性、準確性和精確度以及靈敏度。 首先,是材料科學領域的專業知識:需要更新的、更佳的感測材料來代替或是輔助現今氣體感測器晶片核心所使用的MOX材料。新型的感測材料可以透過辨識特定氣體來提供更高的選擇性;如果比較不易受到雜訊或是污染的影響,則可以提高準確度;又或者如果它們能夠辨識比較低濃度的單氣體或多種氣體,則可以提高靈敏度。 第二個研究是半導體設計及製造商所熟悉的微型化。以多氣體感測器陣列取代現今的單一元件感測器,可以實現更高的選擇性。 但是用於氣體感測器的主機設備(例如行動電話、智慧音箱或LED燈具)受到空間限制,所以氣體感測晶片或模組能占有的空間不會比現在大。現今單一感測元件的面積通常約是1mm2:感測器晶片製造商面臨的挑戰是在相同的占板面積中容納多感測器陣列。 將相對濕度感測功能整合進包含多氣體感測元件的同一晶片或封裝中,則是第三個挑戰。濕度變化對氣體感測器測量有顯著影響,這就意謂著須使用補償演算法來提高輸出精度。如果能在取得氣體樣本的相同位置取得濕度樣本,則能增進這些演算法的有效性:這有助於提高檢測準確性。 將濕度感測整合至多氣體感測封裝中,還能減少氣體感測電路的總占板面積並減少元件總數量。 最後,氣體感測器製造商須持續改進演算法的範圍和效能,這些演算法是用來將感測元件的原始電阻測量值轉換及校正為環境空氣的氣體濃度數值。在下一代氣體感測器中,這些演算法需要整合多氣體感測器陣列及整合型相對濕度感測器的輸入:相較於以前的氣體感測器系統,執行這些日益複雜的演算法需要更強大的處理能力。 室內空氣品質精準調校 感測器製造商目前正在研發本文所述的這些技術特性改善。在商用氣體感測器晶片和模組實現這些技術特性,將能使新的空氣品質系統提供更佳的效能,其中包括: .針對空氣品質變化提供更精確的漸進式響應。 .更準確地測量污染和其他空氣品質危害,為用戶提供更一致的室內環境體驗。 .快速排出危險或有毒氣體,如此能提供更健康、更安全的室內空氣,而這是現今氣體感測器無法做到的。 現今市場上MOX氣體感測器的功能,以及其所支援的空氣品質管理應用,顯現出了消費者、商業和工業市場對自動化和監控解決方案的需求,這些解決方案能夠產生更乾淨、更舒適的室內空氣。 氣體感測技術的發展將催生更強大的感測器晶片和模組,這些產品所提供的正確度、精度、靈敏度和選擇性皆將高出目前的設備,屆時此方面需求將更為強烈。 (本文作者為ams AG環境感測行銷經理)
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