Тестер концентрации алкогольных паров на avr

Алкотестер (доработка)

Вопрос контроля содержания в воздухе угарного, углекислого газа и многих других летучих веществ, включая пары алкого­ля, весьма актуален. Часто это могло бы предотвратить не­счастные случаи в быту и на производстве. Для выявления различных вредных примесей служат многочисленные детек­торы газа.

Принцип работы у всех датчи­ков газа одинаков. Конструктивно датчики содержат в своем составе газочувствительный элемент. При воздействии на него конкретных газов изменяется сопротивление датчика.

Для повышения эффек­тивности работы датчика его подо­гревают при помощи нагреватель­ного элемента, расположенного внутри датчика газа. Изменение сопротивления датчика при коле­баниях концентрации газа являет­ся откликом датчика.

В зависимо­сти от легирующих примесей в на­греваемом элементе (датчике) можно получить высокую чувстви­тельность к определенным газам. Первоначально нагревательный элемент представлял собой спи­раль, как в лампе накаливания. По­зднее вся конструкция стала тол­стопленочной.

Это позволило до­биться не только уменьшения тру­дозатрат на изготовление датчи­ков, но и обеспечить идентичность (повторяемость) их параметров.

Датчики газа выпускаются мно­гими зарубежными фирмами, таки­ми, как японская фирма “FIS”, не­мецкая “Sensoric”, английская “City Technology”. Например, японская фирма “Figaro Engineering Inc.” бо­лее сорока лет выпускает такие датчики. При этом в месяц произ­водится более 1 млн. штук датчи­ков.

Они предназначены для быто­вых детекторов утечки газа в домах, для контроля систем вентиляции по­мещений и кондиционеров. Около 15% используются для климат-контроля салонов автомобилей и нали­чия взрывоопасных газов в них.

Эти датчики использую многие мировые лидеры автомобилестроения – “BMW”, “General Motors” и другие.

Мы же обратим внимание на датчики паров алкоголя. Автор ста­тьи [1] писал,что при наличии у ра­диолюбителя датчика типа TGS- 2620 или TGS-822 японской фирмы “Figaro Engineering Inc.” несложно изготовить простейший алкотестер для “бытовых” нужд. Мастерить всегда интересно и, если удалось его достать, то стоит попробовать.

К сожалению, некоторые аспек­ты построения схемы [1] имели принципиальные технические не­точности, что требовало устране­ния ошибок. Для удобства читате­лей схема [1, рис. 2] повторена на рис. 1 настоящей статьи.

Интересна история появления этих ошибок и их дублирования в технической литературе. Следует особо подчеркнуть, что ошибки в принципиальной схеме алкотестера появились в печатных изданиях и Интернет уже давно.

С тех пор они многократно дублировались. В частности, просматривая в Интер­нет материалы фирм, реализую­щих датчики газа TGS фирмы “Figaro Engineering Inc.

“, можно встретить типичную схему подклю­чения датчика серий TGS8xx и TGS2xxх- рис. 2.

 Трудно было по­верить, чтобы ошибка пошла с сай­та производителя датчиков газа “FIGARO”. Оказалось, что в мате­риалах [2] на ее сайте в схеме (Fig.14) ошибки не было (рис. 3). 

Одновременно на схеме показан и узел задержки включения тестера газа после подачи его питания (Fig.18). Как видим, основное отличие состо­ит в том, что работа компаратора должна блокироваться по неинвер- тирующему входу. Это при усло­вии, что в этих схемах идентично выполняется и подключение звукоизлучателя “Buzzer” к выходу ком­паратора через согласующий тран­зистор.

Рассмотрим схему на рис. 1. Датчик, как правило, подключает­ся непосредственно к компаратору напряжения. В схеме рис. 1 это микросхема К554СА3. Общеизве­стно, что по выводу 9 она имеет “открытый коллектор” выходного транзистора.

Эмиттер этого тран­зистора (вывод 2) соединен с ми­нусом источника питания схемы. База транзистора VT1 соединена через резистор R8 только с выво­дом 9 (OK) DA1, поэтому в этой схе­ме смещение на транзистор не по­дается и не снимается с него. Так транзистор управляться не может.

Чтобы “снимать” смещение, его первоначально надо подать. Для этого, например, надо соединить вывод 9 DA1 не только с R8, но и с резистором R6, как это и показано на рис. 4. Другой вывод резистора R6 соединяют с “плюсом” источни­ка питания схемы.

Практически так и делают на практике в большин­стве схем, где используется микро­схема К554СА3.

Номинал резистора R6 не крити­чен. При макетировании схемы ис­пользовались резисторы 5,1…20 кОм, однако добавление в схему резис­тора R6 обеспечит возможность работоспособности микросхемы компаратора DA1, но не схемы алкотестера рис.1.

Реле времени на микросхеме DA2 предназначено для блокировки компаратора DA1, как отмечает ав­тор [1], на 1… 1,5 минуты. За это время датчик паров алкоголя GS1 после включения питания схемы должен быть подготовлен к работе (прогрет).

Действительно, после включе­ния питания схемы конденсатор С2 таймера DA2 разряжен и на выхо­де 6 DA2 устанавливается высокий потенциал,близкий к величине на­пряжения питания микросхемы. Это напряжение подается на ин­вертирующий вход (вывод 4) мик­росхемы DA1, блокируя работу алкотестера.

Примечательно, что в схеме [1] время блокировки таймера на 1…1,5 мин неоправданно завыше­но. В схеме фирмы “FIGARO” при та­кой же емкости времязадающего кон­денсатора таймера (220 мкФ) номи­нал сопротивления резистора времязадающей цепи не 1,5 МОм, а 750 кОм.

При этом снижаются тре­бования к качеству этого электро­литического конденсатора.

После окончания выдержки вре­мени состояние микросхемы DA2 изменяется на противоположное. На ее выходе появляется “нулевой” потенциал, но в схеме рис. 1 это приводит к сбою в работе алкотестера – независимо от выходного сигнала датчика GS1 мгновенно звучит сигнал превышения допус­тимой концентрации паров алкого­ля. Схема (рис. 1) требует коррек­тировки.

Для восстановления работоспо­собности схемы может быть много путей исправления ошибки. На рис. 4 показано, как можно блоки­ровать работу излучателя НА1 на время прогрева датчика GS1 за счет воздействия таймера DA2 не­посредственно на ключевой тран­зистор VT1.

Времязадающая це­почка R11, С2 подключается к неинвертирующему входу операцион­ного усилителя DA2 и в течение вы­держки времени таймера на выхо­де микросхемы (вывод 6) будет ну­левой потенциал.

Смещение на базу транзистора VT1 на это вре­мя не подается и он находится в за­пертом состоянии. Диод VD2 – раз­вязывающий. Он исключает влия­ние микросхемы DA2 на работу транзистора VT1 после переключе­ния таймера. Тип диода не принци­пиален.

Может быть использован диод, например, КД521 или КД522.

В статье [1] была дана ошибоч­ная трактовка назначения диода VD1, шунтирующего резистор R6: “Диод VD1 препятствует току утеч­ки оксидного конденсатора С2”. Физически в процессе работы схе­мы диод VD1 заперт обратным сме­щением на нем и в работе не уча­ствует.

При отключении питания схемы через этот диод очень быст­ро разряжается конденсатор С2, заряженный во время работы схе­мы.

Это способствует тому, что каждый новый цикл работы схемы после включения ее питания начи­нается с одинаковой выдержки времени, используемой на прогрев датчика GS1.

Макетирование схем показало, что величину резистора R6 (рис. 1) и R11 (рис. 4) можно значительно умень­шить. Это будет способствовать снижению требований к качеству конденсатора С2. Емкость конден­сатора при этом, естественно, надо увеличить.

Особенности выходного каска­да микросхемы К554СА3 (по выво­ду 9 – “открытый коллектор”) позво­ляют дополнительно упростить схе­му алкотестера – рис. 5. 

В ней вы­ход микросхемы DA2 (вывод 6) со­единен с базовым резистором R7 транзистора VT1 через развязыва­ющий резистор R6. При первичном включении питания на выводе 6 DA2 нулевой потенциал.

Соответ­ственно, будет нулевой потенциал и на базе транзистора VT1.

 После отработки времени таймером DA2 потенциал его выхода станет еди­ничным, но поступит ли этот потен­циал на базу транзистора VT1, бу­дет зависеть от состояния выход­ного транзистора микросхемы ком­паратора DA1.

При повторении схемы алкоте­стера не следует забывать, что из­лучатель НА1 для схем должен со­держать встроенный генератор сигналов. На рис. 1 указан его тип КР1 -4332. Найти в продаже такой не удалось и при испытаниях схемы он заменялся аналогичным излучате­лем со встроенным генератором – КРХ-1205В. Напряжение его пита­ния равно 5 В, а КРХ-1212В- 12 В.

Просматривая справочные ма­териалы по датчикам “FIGARO” бро­сается в глаза тот факт, что нуме­рация выводов датчика TGS-2620 в [1] не соответствует данным фир­мы “FIGARO”. На рис. 4 и рис. 5 на­стоящей статьи подключение дат­чика GS1 сделано в соответствии с фирменными справочными мате­риалами этого датчика. Внешний вид и габариты датчика TGS-2620 показаны на рис. 6 и рис. 7.

В заключение обозрения хочу обратить внимание читателей на необходимость установки величи­ны порога срабатывания схемы ал­котестера при настройке. В схеме [1] это не предусмотрено, но край­не необходимо. В схеме рис. 2 эту функцию выполняет подстроечное сопротивление RL.

На схемах рис. 4 и рис. 5 подстроечное сопротивле­ние R5 задает потенциал инверти­рующего входа компаратора DA1. Это более безопасно для датчика GS1 по сравнению со схемой рис.

2, поскольку по ТУ допустимая мощ­ность рассеивания измерительно­го сопротивления датчика RS не более 15 мВт.

В отличие от схемы рис. 4 в схе­ме рис. 8 изменена полярность вы­ходного сигнала таймера задерж­ки включения. Для этого времязадающий конденсатор С2 соединен с неинвертирующим входом микро­схемы DA2.

При включении питания схемы конденсатор С2 начинает заря­жаться, а на выходе (вывод 6) мик­росхемы DA2 все это время сохра­няется единичный положительный потенциал.

Через диод VD2 он по­дается на инвертирующий вход компаратора DA1. Независимо от выходного сигнала датчика газа GS1 в течение времени паузы пос­ле включения питания выходной транзистор микросхемы DA1 будет открыт.

Это снимает смещение с базы транзистора VT1 и он будет в непроводящем состоянии.

После отработки паузы микро­схемой DA2 ее выходной сигнал станет нулевым, но диод VD2 бу­дет препятствовать его прохожде­нию на инвертирующий вход ком­паратора DA1.

Схема рис. 9 содержит мини­мальное количество деталей. Она построена всего на одной микро­схеме (DA1) типа К554СА1.

 При этом используется тот факт, что ее выходной транзистор работает в режиме с “открытым” коллектором по выводу 9.

Смещение на транзи­стор VT1 подается через резисто­ры R5 и R6 только в том случае, если выходной транзистор микро­схемы открыт. Смещение с базы транзистора VT1 снимается и он запирается.

После окончания паузы конден­сатор С2 зарядится и потенциал инвертирующего входа компарато­ра DA1 будет определяться лишь значением номиналов резисторов R1…R3.

Если в качестве микросхемы DA1 узла задержки включения в работу алкотестера после подачи питания на схему предполагается использовать не специализирован­ную микросхему компаратора,  астандартный операционный усили­тель, то обязательно надо предус­матривать в схеме развязку его выхода.

Практически в продаже нет операционных усилителей с “откры­тым” выходом. Такие ОУ даже не встречаются в справочных матери­алах по микросхемам или в сети Ин­тернет, хотя там можно встретить много интересного и поучительно­го, например, статью [3], почерпнуть некоторую информацию из других источников [4…5].

Некоторые новые схемы приведены и в [6].

В заключение, надо отметить, что возможно и нетрадиционное использование алкотестеров на ос­нове датчиков “Figaro”.

Если в схе­мах поменять местами инвертиру­ющий и неинвертирующий входы компаратора DA1, то при концент­рации в воздухе паров алкоголя менее установленной нормы будет звучать звуковой сигнал излучате­ля НА1, а при превышении концен­трации алкоголя своей нормы зву­ковой сигнал прекратится. Такой алкотестер будет забавной игруш­кой на дружеском застолье. Он сразу покажет, кто с нами набира­ет свои “градусы”, а кто лишь ими­тирует это.

Для такой доработки алкотесте­ра достаточно при помощи сдвоен­ного переключателя SB1 менять местами в схеме входы компарато­ра DA1 – рис. 10.

 Получим два ре­жима работы алкотестера – стан­дартный и шуточный. Проградуировав шкалу подстроечного сопро­тивления алкотестера, можно дос­таточно точно по его шкале опре­делять превышение “нормы” и кон­статировать величину этого превы­шения. Это уже “грозное оружие” в руках наших жен! 

1. Андрей Кашкаров. Датчик паров алкоголя . Радиолюбитель. -2008. -№1 -С.7-9.

2. http://www.fiаarosensor.com/products/common(1104).рdf

3. Юрий Коваль. Датчики  Мир автоматизации. -2006. -июнь. -С.18-23.

4. Полупроводниковый датчик паров алкоголя MQ-303A// Радиосхема. -2008.№6. -С.2-3.

5. G. Dioszegi. Детектор газов (СО и паров алкоголя) // Radiotechnika. -2005. – №11

6. Е.Л. Яковлев. Датчики газа и их применение // Радиоаматор. -2009.  -№7/8. -С.32-35.

Е.Л. Яковлев

г. Ужгород, Украина

Источник: http://cxema.my1.ru/publ/konstrukcii_dlja_doma_i_dachi/konstrukcii_dlja_doma/alkotester_dorabotka/35-1-0-5261

AVR-Transistortester на ATmega8

  Я собирал этот тестер используя информацию с разных форумов. Схем существует несколько вариантов (но не столько, сколько прошивок)

  В итоге получился компактный, недорогой не требующий точных деталей в схеме, удобный и функциональный приборчик!

Типы тестируемых деталей: (имя элемента – индикация на дисплее): – NPN транзисторы – на дисплее “NPN” – PNP транзисторы – на дисплее “PNP” – N-канальные-обогащенные MOSFET – на дисплее “N-E-MOS” – P-канальные-обогащенные MOSFET – на дисплее “P-E-MOS” – N -канальные-обедненные MOSFET – на дисплее “N-D-MOS” – P -канальные-обедненные MOSFET – на дисплее “P-D-MOS” – N-канальные JFET – на дисплее “N-JFET” – P-канальные JFET – на дисплее “P-JFET” – Тиристоры – на дисплее “Tиристор” – Симисторы – на дисплее “ТРИАК” – Диоды – на дисплее “Диод” – Двухкатодные сборки диодов – на дисплее “Дв диод CA” – Двуханодные сборки диодов – на дисплее ” Дв диод CС” – Два последовательно соединенных диода – на дисплее “2 диода послед.” – Диоды симметричные – на дисплее “2 диода встречные” – Резисторы – диапазон от 1 Ом до 10 МОм [Ом,KОм] – Конденсаторы – диапазон от 0,2nF до 5000uF [nF, uF] Описание дополнительных параметров измерения: – H21e (коэффициент усиления по току) – диапазон до 1000 – (1-2-3) – порядок подключенных выводов элемента – Наличие элементов защиты – диода – “Символ диода” – Прямое напряжение – Uf [mV] – Напряжение открытия (для MOSFET) – Vt [mV]

– Емкость затвора (для MOSFET) – C= [nF]

Фьюзы для PonyProg

Так-же можно, с помощью  PonyProg откорректировать  константы измерения C и R  на  фото отмечены ячейки.

Число в средней ячейке буфера меняем с шагом + или – 1 (зависит в какую сторону нужно вносить правку и на сколько, это может быть и число 10),

после изменения числа в ячейке , программируем МК , затем делаем тест известной детали, сравниваем до и после.

Повторяем при необходимости процедуру.

Прошивка для ATmega8 и ATmega8А, в архиве (английский и русский EEPROM, правильное отображение в кирилице µ и Omega ) Tr-TestNew_11_01_2011.rar

Печатная плата lay, под индикатор 1602В, скачать архив здесь Tester_P-P.rar

здесь сайт автора http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester

По большому счёту, наладки и настройки прибора особой нет, любители конечно могут подстроить показания R и C так вроде это уже подробно расписано и проблем тоже не должно быть. Вот и на сайте автора , я посмотрел на что нужно обратить внимание при запуске и настройке прибора.

https://www.youtube.com/watch?v=d4h3Qd6VGY0

Перевод мой вольный но смысл я думаю полностью одинаков.

Поиск и устранение неисправностей

Если что-то стало показывать на дисплее, проверить следующие параметры:  • Правильность подключения к LCD (проверяем по датшиту разводку ЖК индикатора)?  • С HD44780 ЖК-совместимый контроллер?  • Проверить фьюзы бит ATMega8, правильно (внутренний генератор на 1 МГц)?  • Прошит ли ЕЕР.

файл, считать в EEPROM контроллера?  • Возможно LCD нуждаются в подстройке напряжение контраста. Сопротивление должно быть отрегулировано в любом случае LCD настраивается для получения хорошего контраста (при необходимости использовать потенциометр).

 Если собрана плата на компонентах правильной комплектации, и правильный порядок подключения к щупам, показывает что компонент обнаружен, хотя он не подключен или такие данные, такие как коэффициент усиления для различных последовательностей подключения существенно расходятся, смотреть остаток флюса на дорожках, плохой состав флюса или аналогичные компоненты для пайки , нужно пересмотреть и очистить. Между дорожек на изм. щупы не должно оставаться  остаточного компонента флюса. Флюс обычно немного проводящий, приведёт к утечке протекающего тока через флюс, и к искажению результата.

Все, вот такие всемирные рекомендации,
 ничего нового и ничего особенного,(условие применение номиналов деталей соблюдается в первую очередь) смотреть нужно только ошибки монтажа , а это скажу я вам, не всегда просто, ведь легче найти ошибку у других , чем признать свою ошибку (шутка)……..

You have no rights to post comments.
Недостаточно прав для комментирования

Источник: http://sxem.org/2-vse-stati/27-radiol

Cенсоры у алкотестера: какие бывают и как заменить

Алкогольный тестер – прибор, предназначенный для измерения уровня содержания спирта в организме человека. Сегодня в продаже имеется большой ассортимент приборов различного типа и направленности, поэтому приобретая оборудование, следует обращать внимание на множество факторов различия. Кроме того, важно решить частоту и целевую направленность прибора.

Алкогольный тестер – прибор, предназначенный для измерения уровня содержания спирта в организме человека

Ассортиментный ряд различается таким образом:

  1. Индивидуальные алкотестеры – оборудование для самоконтроля. Показано для проведения нечастых измерений. Если применять оборудование два-три раза в день, то сенсор быстро выйдет из строя. Функционал обеспечивается батареями, часто встречаются модели без мундштука – это снижает точность показаний, но обеспечивает удобство пользования.
  2. Специальные приборы рассчитаны на увеличенное количество ежедневных применений (5-10). Оснащены полупроводниковым или химическим сенсором, показаны для использования в полиции, медицинской практике (только при наличии регистрационного удостоверения).
  3. Профессиональные алкотестеры имеют высокую мощность и рассчитаны на количество от 150 тестов в день. Погрешность минимальна – до 0,1промилле, поэтому приборы показаны для использования в полиции, на предприятиях. Часто модели дооснащаются принтером, выводящим распечатку показаний на носителе.
  4. Клубные модели также являются специальными моделями, но уже стационарного типа. Широкое применение нашли в местах отдыха граждан: клубах, барах, ресторанах. Тест осуществляется с помощью индивидуальной соломинки, что гарантирует гигиеничность процедуры. Дополнительное оснащение монетоприемником, надежный металлический корпус, купюроприемник – аксессуары, необходимые для удобства широкого пользования, что и является основной идеей установки оборудования.
  5. Индикатор – простейшее устройство, обнаруживающее алкоголь и нароктики в крови человека.

Как часто менять сенсоры алкотестера?

Износ датчика сопровождается заменой или калибровкой

Модели имеют сенсорные экраны. Сенсоры у алкотестера – рабочая часть оборудования, обеспечивающая вывод точных показаний. Износ датчика сопровождается заменой или калибровкой. Время между калибровкой зависит от типа сенсоров, которые бывают:

  • электрохимическими;
  • спектрофотометрическими;
  • полупроводниковыми.

Профессиональные алкотестеры оснащены электрохимическими и спектрофотометрическими сенсорами. Это самые точные, прочные и долговечные аксессуары, служащие 6-12 месяцев без калибровки.

Персональные алкотестеры оснащаются полупроводниковым сенсором, которого хватает примерно на 250 тестов. В среднем период использования не более 7-8 месяцев при правильном применении, таким образом, замена сенсора на алкотестере индивидуального типа производится 2-3 раза в год.

Калибровка – процесс, выполняемый как в профессиональных сервисных центрах, так и самостоятельно. Модели часто имеют счетчики тестов, о замене сенсора приходит оповещение или можно увидеть износ сенсора. После чего нужно открыть крышку, вынуть старый сенсор и поставить новый.

Выбор алкотестера для личного пользования

Использование прибора для индивидуальных целей предполагает покупку тестера недорогой цены и с выносливым сенсором

Использование прибора для индивидуальных целей предполагает покупку тестера недорогой цены и с выносливым сенсором. Именно цена определяет надежность, прочность прибора и точность показаний. Слишком дешевые модели не подлежат калибровке и замене – это одноразовые тестеры. Их используют не чаще 1 раза в день и при сбое настроек выбрасывают.

Второй пункт – это легкость и удобство пользования. Наличие мундштука – необязательное правило, однако тут нужно проверить точность результатов. Очень важно не попасться на поддельный тестер – это модели, предлагаемые через интернет или посредников по очень низкой цене. Как правило, «серый» тестер не имеет гарантии, не принимается на калибровку и не ремонтируется даже в частных сервисах.

Применение алкотестера обуславливается необходимостью. Сфера использования широка:

  • производство;
  • проверка автомобилистов на дорогах;
  • освидетельствование в медицинских учреждениях;
  • индивидуальное пользование.

Как работают алкотестеры?

Полупроводниковые датчики имеют функционал срабатывания от попадания на них паров алкоголя

  1. Полупроводниковые датчики имеют функционал срабатывания от попадания на них паров алкоголя. На экран выводится результат измерения, однако чувствительный элемент часто требует замены. Чувствительность сенсоров снижена на 25% в отличие от других датчиков.
  2. Электрохимические алкотестеры работают при взаимодействии реагента, содержащегося в приборе с парами алкоголя. После проводимого анализа, результат выводится на экран. Показания отличаются высокой точностью, сам прибор с подобным сенсором часто используется для освидетельствования граждан полицейскими и в медучреждениях.
  3. Фотометрические датчики имеют функционал срабатывания при изменении свойств светового потока по прохождении через пары алкоголя. Это дорогие приборы, предназначенные только для профессионального использования и отличаются высокой точностью показаний, длительным сроком службы без калибровки и возможностью проведения большого количества тестов в день.

Выбирая прибор, следует обращать внимание на наличие мундштука

Модели тестеров на алкоголь часто имеют дополнительные возможности:

  1. Сохранение данных на другие носители/гаджеты;
  2. Сигнал неполного выдоха;
  3. Функцию экстренной подзарядки, памяти;
  4. Отображение данных звуком или световым сигналом;
  5. Метрический экран;
  6. Синхронизацию показаний с блоком памяти.

Последние модели особенно удобны, так как при замене сенсора, не требуется восстановление параметров калибровки заводского типа – они сохранены автоматически.

Рекомендуем к прочтению:

Источник: https://alkotraz.ru/voditelyam/alkotestery/sensory-u-alkotestera.html

Выбор полупроводникового и электрохимического алкотестера

  • Дата: 25.12.2015
  • Рейтинг:

Освидетельствование на опьянение неприятная процедура и влечет за собой ответственность.

Чтобы не допустить задержания по наличию запаха и промилле в парах дыхания, используют персональные алкотестеры. Устройства имеют разнообразные конструкции чувствительных датчиков.

Как выбрать подходящий алкотестер для личного пользования, имеющий минимальную погрешность измерений и простоту в эксплуатации?

Какой алкотестер выбрать: полупроводниковый или электрохимический?

В производстве алкотестеров существует несколько видов и делятся приборы по назначению:

  • профессиональные;
  • персональные;
  • специализированные.

Назначение прибора зависит от предъявляемых требований

Рассмотрим критерии выбора:

  1. Класс точности алкотестера. Для личного пользования выбирают модели невысокого класса. В обследованиях правоохранительными службами используют более точные датчики. От точности зависит выбор внутреннего устройства тестера. Для массовых проверок требуется повышенная точность измерений и скорость подготовки устройства. Если для персонального применения приборы обладают небольшой стоимостью и допускают до 4 проверок в день, то профессиональные алкотестеры позволяют применять до 30 раз в день. Пауза между проверками профессиональных устройств составляет не больше 10 секунд.
  2. Скорость быстродействия. ​В домашнем использовании пара лишних минут не имеют важного значения. В использовании на предприятиях за эти минуты на проходных проверяется несколько человек. Для этих целей используются специализированные приборы, имеющие низкие значения паузы между замерами и точность измерений.
  3. Условия эксплуатации. Проверка водителей на трезвость проходит в тяжелых для алкотестера условиях. Перепады температуры при измерениях в разное время года воздействуют на результаты проверки. Также учитываются факторы химического состава проверяемого воздуха. Выдыхаемые пары имеют тяжелый химический состав, который может привести к неисправности чувствительного датчика алкотестера. Такой состав имеется в сигаретном дыму или в выхлопных газах.
  4. Возможность работы с периферийным оборудованием. Для распечатки результатов проверки сотрудниками ДПС используется встроенный принтер в алкотестере. Рассматривается возможность подключения через порты к персональному компьютеру для сохранения базы данных проверок.
  5. Отображение информации. Выбор отображения информации прибора для удобства анализа результатов. Цифровой дисплей показывает значения концентрации в процентах, в промилле или мг/л. Простейшие приборы имеют два индикаторных диода — зеленый положительный результат, красный превышено установленное значение. Законы претерпевают изменения и прибор, настроенный на один порог чувствительности, становится непригоден для определения опьянения.
  6. Размеры устройства. Важная характеристика — это габариты применяемого алкотестера. Прибор, помещающийся в кармане, выглядит более компактным и удобно лежит в руке при проверке.

Дополнительными критериями выбора выступают стоимость изделия, внешний вид и ремонтопригодность. При выходе элемента алкотестера практичнее заменить отдельную часть, чем покупать новый прибор. При покупке устройства учитывается возможность замены мундштука и сенсора. Наличие дополнительных датчиков повлияет на выбор модели. В некоторые модели устанавливают датчик объема воздуха.

Датчик объема исключает ошибку от неправильного выдоха, имеющего перерывы. Измерения проводят автоматически при достижении установленного объема и точность рассчитывается на постоянную величину паров. Совместно с датчиком объема применяется встроенный насос. Служит насос для забора воздуха из глубины лёгких , что повышает результаты точности проверяемой концентрации этанола.

По типу чувствительного элемента алкотестеры делятся:

  • фотометрический;
  • полупроводниковые;
  • электрохимические.

Чувствительный элемент фотометрического прибора работает по принципу улавливания отклоненного луча света проходящего через поверяемый воздух. Алкотестеры требуют определенных условий эксплуатации.

Они имеют погрешности измерений при несоблюдении температурных режимов. Стоимость таких устройств достаточно высокая и широкого применения они не получили.

Являются наиболее точными приборами и большинство моделей изготавливают стационарного типа.

С увеличением срока службы фотометрическое устройство не снижает характеристики. Отличительная черта полупроводникового прибора и электрохимического обусловлена потерей своих точностных свойств от частоты использования. Полупроводниковые изделия имеют запас измерений меньший, чем электрохимические.

Мундштук может иметь фильтр от слюны и обратный клапан. Это исключает попадания слюны в камеру измерения и не дает вдохнуть воздух обратно. Каждый используемый алкотестер проходит периодическую поверку и калибровку.

Сроки поверки установлены изготовителем и указаны в паспорте изделия. Полупроводниковое устройство и электрохимическое нашли применение в персональных целях и профессиональных проверках.

Рассмотрим каждый тип устройств подробнее.

Полупроводниковый алкотестер

Сенсором полупроводникового устройства является полупроводниковый чувствительный элемент. При проверке сенсор нагревается до температуры порядка 100 градусов.

Пары этанола, сгорая на поверхности, концентрируются и изменяют проводимость сенсора. Измененная проводимость фиксируется измерительным контуром и преобразуется в цифровой вид, доступный для восприятия.

Нагрев датчика самый ощутимый недостаток таких устройств. В качестве материала сенсора используется окись олова.

Нагрев делает устройство требовательным к окружающей температуре и влажности. Точность такого изделия допускает ошибку до 20 процентов. Сенсор устройства чувствителен к химическому составу выдыхаемого воздуха.

Выкуренная сигарета перед проведением освидетельствования значительно исказит результаты и может вывести датчик из строя. Загрязненный окружающий воздух и повышенная влажность внесут долю ошибки в показания.

Электрохимический алкотестер

В основе работы электрохимических тестеров лежит использование свойства катализатора выделять свободные электроны под воздействием молекул этанола. Датчик представляет собой анод покрытый катализатором.

При осаждении паров алкоголя на катализатор выделяются электроны. Улавливаются электроны контуром преобразования и переводятся в информацию на экран устройства. Такой датчик не имеет реакции на другие включения паров.

Таким образом, достигается высокая точность измерений.

Датчик не требует нагрева чувствительного элемента и подготовка к работе занимает считаные секунды. Влияния температуры окружающего воздуха минимально.

Конструкция сенсора позволяет использовать встраиваемый насос. Насос используется для повышения точности измерений.

Алкотестер поддается обслуживанию и при поломке позволяет заменить отдельные элементы, что сэкономит затраты на новую покупку.

Сравнительные особенности устройств

Сравнительный анализ полупроводникового алкотестера (ПА) и электрохимического (ЭА):

  • Поверка устройств ПА составляет каждые 6 месяцев — ЭА через 12 месяцев.
  • Влияния химического состава выдыхаемого воздуха на чувствительный элемент первого типа изделий выше, чем на электрохимические датчики.
  • ПА требует время на подготовку к работе до 5 минут, ЭА подготавливается за 10 секунд.
  • ЭА имеют в своем составе встроенный насос и датчик объема.
  • ПА работают с погрешностью при высокой и низкой температуре окружающего воздуха. В ПА точность зависит от химического состава выдыхаемого воздуха.
  • ЭА работают стабильно в тяжелых условиях. Приборы обладают избирательностью к этанолу и показания не зависят от загазованности помещения.

Правила безошибочного забора воздуха

Результат проверки на опьянение зависит от соблюдения правил использования прибора. В домашних условиях для самоконтроля уровня промилле можно проверять по несколько раз в день перед поездкой за рулем. Собственный прибор позволяет проводить измерения в стандартных условиях.

В профессиональных приборах при проведении освидетельствования на дороге измерять промилле повторно никто не будет. Чтобы не потерять время на поездку к наркологу, лучше исключить ошибку проверки на алкотестере. Приведем ряд рекомендаций по замеру концентрации этанола в выдыхаемом воздухе:

  • Перед замером не стоит курить. Выкуренная сигарета может показать сильное опьянение у трезвого водителя. Прием некоторых лекарств имеет такой же результат.
  • Алкотестер необходимо подготовить к использованию согласно инструкции по эксплуатации. Устройство должно быть поверено и калибровано и иметь соответствующие сертификаты.
  • Замерять промилле стоит в отсутствие ветра и при стандартной плюсовой температуре.
  • Выдох делать равномерно без перерывов до звукового сигнала тестера. Современные приборы не дадут возможности симулировать выдох. Сработает датчик объема . Бюджетные модели алкотестеров не имеют таких датчиков и при замере следует контролировать объем самостоятельно. Перед использованием вдохните поглубже и произведите выдох со средней силой. Объем проверяемого воздуха составляет около 1 литра.
  • Принятые безалкогольные напитки до теста могут показать уровень промилле равный значениям при выпитой бутылке водки. Таким действием обладает квас, кефир и яблочный сок. А также безалкогольное пиво.

Каждый прибор имеет погрешность измерений и это необходимо учитывать при освидетельствовании сотрудниками ДПС.

Источник: http://alkonavt.net/voditelyam/alkotestery/poluprovodnikovyi-ili-elektrohimicheskii.html

Принцип работы и применения алкотестера

Алкотестер — это прибор, предназначенный для определения концентрации спирта в крови человека через выдыхаемый им воздух.

Обычно к нему прибегают в случаях совершения какого-либо правонарушения для определения степени вины человека, преступившего закон.

Однако данный прибор полезно иметь дома всем хозяйкам для контроля членов своей семьи – любителей перебивать запах спиртного различными средствами.

Как говорил товарищ Эйнштейн : «Все относительно» Относительно и время полного выведения алкоголя из организма, даже у почти одинаковых людей. В реальности у всех по разному)

Виды алкотестеров и принцип их работы

Виды алкотестеров различаются по применению. Профессиональные устройства называют алкометрами, у них высокая точность измерения и применяются они для массовых, многократных измерений.

В частности, алкометрами, а не алкотестерами пользуются сотрудники ГИБДД при проверке водителей на алкогольное опьянение. Разница между двумя этими видами — это устройство чувствительного датчика, который находится внутри прибора.

Поэтому, в первую очередь и алкотестеры и алкометры различаются по типу чувствительного элемента датчика и от него же зависит принцип работы алкотестера.

1. Полупроводниковые

Наиболее типичный вид электронного алкотестера с полупроводниковым датчиком, мундштуком и подсветкой

Чувствительным элементом датчика является полупроводниковый кристалл, при нагревании которого сжигаются пары спирта и выделяемая энергия преобразуется в электрический сигнал.

Особенности полупроводниковых алкотестеров:

  • быстрое срабатывание – время съёма показаний 2-5с;
  • простота использования;
  • необходимость предварительной калибровки;
  • может реагировать и на содержащиеся в организме естественные спиртовые соединения, так называемый «физиологический фон».
  • со временем снижается точность измерений.

2. Электрохимические тестеры

С виду то же самое, что и электронный алкотестер. Разница в том, что здесь электрохимический сенсор

Чувствительным элементом такого вида алкотестера является реагент, который вступает в реакцию с парами алкоголя в выдыхаемом воздухе и производит его химический анализ. Количество вещества, получаемого в результате реакции, преобразуется датчиком в электрический сигнал. Алкометры с электрохимическими датчиками используются сотрудниками ГИБДД при проверках.

Особенности электрохимических датчиков:

  • высокая избирательность алкоголя, реагирует только на молекулы этилового спирта;
  • высокая точность и надёжность показаний;
  • высокое быстродействие;
  • меньше влияют внешние факторы;
  • требуют калибровки раз  в полгода-год;
  • высокая стоимость.

3.Фотометрические

А этот аппарат более серьезный, что даже видно по его виду. Он же самый точный из трех.

Чувствительным элементом является миниатюрный приёмопередатчик инфракрасного излучения, который измеряет интенсивность поглощения инфракрасных волн в выдыхаемом воздухе парами алкоголя. Особенностями спектрофотометрических датчиков являются:

  • высокая точность показаний;
  • не требует обслуживания и калибровки;
  • большая производительность;
  • высокая избирательность алкоголя;
  • точность измерений со временем не снижается.

Сравнительные характеристики приборов в зависимости от вида датчика

Наиболее популярным прибором среди населения является полупроводниковый алкотестер. Компактность, мобильность, удобство, стоимость  простота использования привлекают покупателей для домашнего использования. Он доступен для всех и может использоваться в целях самоконтроля.

Показания химического тестера заслуживают большего доверия, чем электронного прибора, так как он обладает избирательностью к алкоголю. Хотя поверка занимает немного больше времени, но он полезен для тех, кто хочет сесть утром за руль после вечерней алкогольной «разрядки». Алкотестер поможет такому водителю сделать правильные выводы относительно своих возможностей.

Спектрофотометрический тестер используется в узкоспециализированных учреждениях здравоохранения и не годится для личного применения.

Можно ли обмануть алкотестер? Лично я думаю, что нет. Кто не верит смотрите и комментируйте видео

Перед вдуванием воздуха нужно сделать глубокий вдох, чтобы выдох мог продолжаться в течение необходимых 4-6 секунд.

Воздух в алкотестер вдыхается в трубочку в течение 3-5 секунд, до щелчка, который предупреждает, что вдох можно завершить. Рекомендуемый объём вдуваемого воздуха должен составлять около 1 литра.

Затем производится анализ поступившего воздуха и на экран выводятся результаты.Повторный продув выполнять только через 10 минут после неудачной предыдущей попытки

Надежные показания и точность измерения прибора зависят от правильного применения тестера. Процесс усвоения алкоголя организмом происходит постепенно в течение определённого времени. Поэтому использовать прибор нужно не сразу после употребления спиртных напитков, а по прошествии 20-30 минут после этого. За это время придёт в норму и концентрация спирта в ротовой полости.

Нельзя выдыхать в трубку воздух с содержанием сигаретного дыма или острых приправ на уксусной основе, а также после приёма спиртосодержащих лекарственных препаратов с резким запахом.

Повышенная влажность атмосферы во время измерения (дождь или туман) тоже могут оказать нежелательное влияние на показания прибора. Разряженные батареи увеличивают погрешность измерения.

Все эти факторы необходимо исключить для получения достоверных сведений о концентрации алкоголя в крови.

Каждый тип прибора содержит свои особенности эксплуатации, сведения о которых содержит подробная инструкция по применению алкотестера. Она поставляется с изделием при его покупке.

Необходимо помнить, что нарушение требований, указанных в инструкции по применению алкотестеров конкретных типов, значительно сокращает срок службы прибора и может быстро вывести его из строя, а также привести к искажённым результатам измерения.

Советы по выбору алкотестера

При выборе алкотестера нужно обратить внимание на следующие критериями:

  1. С какой частотой использовать. Для личного использования не чаще 2-3 раз в неделю подойдут не дорогие, не сертифицированные домашние алкотестеры. Погрешность таких приборов может быть больше 10%, но они относительно дешевые и хорошо подойдут для индивидуального домашнего использования или для водителя. Для частых проверок на предприятии нужно покупать сертифицированные приборы.
  2. Стоимость. Дешевые алкотестеры из Китая слишком неточные и недолговечные. Хорошие алкотестеры выпускают компании «DRIVESAFE», «Динго» и «Drager Alcotest.
  3. Сервисное обслуживание. Сенсор — слабое место любого алкотестера. Для его замены, рано или поздно, потребуется ремонтная организация, и лучше, если она находится в вашем городе.

Хранить тестеры нужно в герметичных упаковках и укромных местах, чтобы на его работоспособность не могли повлиять резкие перепады температуры и влажности, пыль и копоть, осаждающая на открытые поверхности.

Необходимо знать, что персональные переносные измерители алкоголя в крови не обладают такой точностью измерения, чтобы можно было использовать их показания, как основательный аргумент в судебных разбирательствах.

Для этого используются специальные приборы, имеющие соответствующий сертификат и допущенные к практическому применению метрологической службой.

Чтобы воспользоваться алкотестером, нужно ввести: пол, вес, рос человека, степень наполненности желудка, крепость и количество выпитого спиртного. Затем нажать на кнопку «Подсчитать время выведения». Калькулятор рассчитает максимальную концентрацию этилового спирта, степень опьянения и время до полного выведения алкоголя из организма.

Время полного выведения алкоголя из организма

Максимальная концентрация<\p>

(Соответствует в выдыхаемом воздухе)

Допустимая норма содержания алкоголя в крови для водителя – 0,35 ‰ (промилле), в выдыхаемом воздухе 0,16 мг/литр.

Указанная концентрация соответствует<\p>

Скорость выведения зависит от множества факторов, в том числе от наследственности, размера печени, скорости обмена веществ, привыкания к алкоголю. Это результат средний, но уложится более чем в 99% возможных случаев.

Источник: http://AvtoMotoProf.ru/v-pomoshh-avtomobilistu/printsip-rabotyi-alkotestera/

Система абсолютной трезвости не позволит завести автомобиль, если поймет, что водитель пьян – Транспортные средства и ховерборды | Тренды

 Американское агентство National Highway Traffic Safety Administration разработало систему, которая препятствует вождению в нетрезвом виде. Она не позволит автовладельцам сдвинуть автомобиль с места, если почувствует, что водитель пьян. Обмануть такую невозможно, даже если заткнуть детектор.

На недавнем мероприятии агентство заявило о двух краеугольных камнях новой системы. Система обнаружения алкоголя для безопасности (сокр. DADSS) – это технология, которая получила развитие от системы образца 2008 года. Тогда в автомобиль встраивался один ненавязчивый алкотестер со стороны водительской двери или под рулевой колодкой.

Предполагалось, что он чует запах алкоголя и блокирует систему зажигания, но его часто просто затыкали. Новый алкотестер заткнуть невозможно, так как он находится за приборной панелью. Вдобавок система дополнена датчиком прикосновения.

Он располагается на кнопке зажигания, а если водитель заводит автомобиль с брелка, то второй детектор располагается на коробке переключения передач, а это игнорировать невозможно.

Датчик прикосновения сканирует палец водителя для определения содержания алкоголя в крови.

Все системы настроены на то, чтобы алкоголь в крови водителя не превышал 0,08 промилле, что соответствует употребляемым лекарствам или нескольким банкам кефира или кваса.

Если норма превышена – идет блокирование электронной системы до тех пор, пока датчики не получат приемлемый уровень алкоголя в крови.

Конечно, за ручку переключения передач может браться находящийся рядом с водителем пассажир, а руки водитель может держать подальше от ключа зажигания и даже дышать в открытое окно, не поворачивая лица к приборной панели, но в этом случае система начнет анализировать вождение водителя. Если машину водит в стороны, ощущается неуверенная езда, автомобиль заглохнет.

Для тех, кто думает, что данная система автоматически начнет блокировать новичков за рулем, сразу стоит сказать, что она не начинает работать, если датчики фиксируют оптимальный уровень алкоголя в крови или его полное отсутствие.

Ресторанная ассоциация в Америке взволнована появлением новой системы DADSS и хочет подавать в суд, так как ни один водитель, выпивший бокал вина за ужином, не сможет самостоятельно уехать с семьей домой после посещения их заведений.

Управляющий директор ассоциации Сара Лонгвелл (Sarah Longwell) заявила ресурсу The Detroit News: «Надо не системы DADSS изобретать, а проводить профилактическую работу с пьющими за рулем, иначе никто не сможет выпить и бокала пива в ресторане, так как система будет блокировать автомобиль, даже если за рулем трезвый муж, который хочет отвезти немного подвыпившую жену домой. И как же такси? Они тоже не смогут увезти ни одного пьяного человека домой, потому что запах алкоголя распространяется по всему салону. Следом за подобными системами придется отменять производство алкоголя».

Оптимисты надеются, что подобные системы трезвого вождения появятся в каждом автомобиле в течение 2–3 лет. Пессимисты считают, что все тестирования и согласования нормативов отнимут не менее 5–8 лет.

Источник: http://json.tv/tech_trend_find/sistema-absolyutnoy-trezvosti-ne-pozvolit-zavesti-avtomobil-esli-poymet-chto-voditel-pyan–20150608035147

Алкотестеры

Алкотестер – устройство для оценки содержания алкоголя в крови на основании анализа образца выдыхаемого воздуха. Термин «алкотестер» используется для всех универсальных приборов, предназначенных для оценки процентного содержания алкоголя в образце дыхания.

Первый электронный тестер на алкоголь в свободной продаже появились в семидесятых годах 20 века в Великобритании после вступления в силу закона о безопасности дорожного движения.

В восьмидесятых годах алкотестеры распространились по всему миру и вошли в стандартный набор полицейского оборудования.

Современные модели алкотестеров гарантируют быструю и надежную проверку, результаты которой эквивалентны лабораторным тестам проб крови и мочи.

Сегодня каждому доступен хороший алкотестер, который  проводит неинвазивные тесты, обеспечивающие немедленный результат при определении концентрации алкоголя в выдыхаемом в момент тестирования воздухе. Алкотестеры различаются по принципу действия.

Для определения уровня алкоголя в крови в алкометрах используются различные технологии – от простейших реакций химического окисления до фотометрии и инфракрасной спектроскопии.

Портативные профессиональные и бытовые потребительские алкотестеры, как правило, используют технологию электрохимических реакций, инфракрасный спектрофотометр или их комбинацию. 

Алкотестер не является средством, которое помешает человеку выпить. Но персональный анализатор алкоголя в выдыхаемом воздухе сможет вовремя предупредить человека о том, что он слишком пьян, чтобы сесть за руль.

Алкотестер является прекрасным сдерживающим и дисциплинирующим фактором, помогающим принять верное решение.

Если вы читаете эту статью, то уже наверняка знаете, где купить алкотестер от проверенного производителя по доступной цене.

Бытовой портативный анализатор алкоголя, купить который можно в нашем интернет-магазине, оценивает количество этанола в выдыхаемом воздухе.

При использовании алкотестера следует учитывать тот факт, что самая высокая концентрация алкоголя в крови и выдохе наблюдается через 30-90 минут после того, как человек закончил пить, и алкоголь полностью всосался в кровь.

Анализ, проведенный во время дружеского застолья или сразу по его окончанию, вероятнее всего, покажет значительно более низкие результаты, чем через полчаса-час, именно тогда, когда человек будет находиться в дороге. И хорошо, если в маршрутке, метро или такси, а не за рулем собственного автомобиля.

Электронный бытовой анализатор алкоголя – устройство миниатюрное, легко помещается в сумочке или кармане куртки. Спорить с родственником, другом или коллегой под хмельком часто может быть бесполезно. Но конкретные показания алкотестера – беспристрастные цифры на дисплее персонального газоанализатора бывают убедительнее любых слов и увещеваний.

Алкотестеры в большинстве своем изготавливаются в виде небольшого прибора прямоугольной формы. Размеры алкотестера стремительно уменьшаются с течением времени. Сегодня в продаже доступны портативные алкотестеры размером с небольшой мобильный телефон.

Набирают популярность мини-алкотестеры, подключаемые к смартфонам, которые можно носить на связке ключей в качестве брелока. Тестер дыхания на алкоголь может быть без экрана или с дисплеем в монохромном или цветном варианте.

Встроенные модули беспроводной связи обеспечивают синхронизацию измерений с приложением, которое устанавливается в смартфон, планшет или персональный компьютер.

Хороший алкотестер – точный алкотестер. Прибор должен быть точен в измерениях и прост в использовании. Многие производители стараются максимально упростить визуальное восприятие интерпретируемых результатов. Крупные, яркие, в некоторых случаях цветные символы должны с легкостью читаться при любом освещении.

Алкотестер может работать как от не перезаряжаемых, так и от перезаряжаемых батарей. Некоторые модели мини-алкотестеров вообще не имеют собственного аккумулятора. Вне зависимости от используемого силового элемента, персональный газоанализатор должен быть способен осуществить несколько замеров подряд.

Прилагаемая к алкотестеру инструкция содержит рекомендации по использованию и ориентировочное время, которое необходимо выждать перед началом следующего теста.

Каждый товар в нашем интернет-магазине сопровождается подробным описанием, фотографиями и видео, демонстрирующими устройство в работе. Отзывы тех, кто уже успел на собственном опыте испытать алкометр, помогут выбрать наиболее подходящий тестер на алкоголь, купить персональный газоанализатор и дополнительные аксессуары к нему.

Алкотестер может хранить архив измерений непосредственно в памяти устройства или передавать статистику в приложение. В любое удобное время пользователь может просмотреть данные и получить распечатку проведенных тестов.

Программный интерфейс позволяет многократно просматривать статистику измерений, проводить анализ, синхронизировать данные тестов, которые осуществил алкотестер, цена продажного комплекта, как правило, включает стоимость оригинальных приложений.

Бытовые алкотестеры являются популярным средством оперативного тестирования. Многие портативные потребительские алкотестеры используют датчик оксида кремния (полупроводниковый алкотестер).

Обеспечивая высокую точность измерений, такие алкотестеры нуждаются в регулярной калибровке.

Калибровка – это процесс проверки и регулировки внутренних настроек анализатора путем сравнения и корректировки результатов испытаний в соответствии заводскими лабораторными настройками.

Традиционно популярны модели анализаторов дыхания, работающие по технологии прохождения воздушной массы через раствор дихромата калия, который окисляет этанол до уксусной кислоты и в процессе химической реакции изменяет цвет.

При попадании в герметичную колбу анализатора небольшого количества выдыхаемого воздуха, в котором присутствует этанол, происходит реакция окисления и снижение уровня  кислорода. Монохроматический пучок света проходит через анализируемый образец, а чувствительный детектор регистрирует изменение интенсивности света и рассчитывает содержание спирта.

Произведенный в результате этой реакции электрический разряд измеряется с помощью микропроцессора, а результаты отображаются на дисплее алкотестера.

Главной проблемой химических анализаторов является то, что в них используются чрезвычайно сильные окислители, которые воздействуют на многочисленные группы спиртов и сходных с ними по химическому составу соединений.

Тем не менее, ложные срабатывания бывают достаточно редки, так как веществ, способных окисляться, в выдыхаемом воздухе не так уж много.

Современные алкотестеры в сравнении с более ранними анализаторами практически исключают неспецифические реакции, идентифицирующие не только этиловый спирт, но и другие вещества сходные по молекулярной структуре или реакционной способности. 

Инфракрасные анализаторы дыхания проецируют световой пучок через камеру с воздушной пробой и фиксируют абсорбцию. В зависимости от длины луча спектр поглощения идентифицируется. Так же как и химические анализаторы, инфракрасные алкотестеры крайне редко, но допускают ложные срабатывания при определении оптической плотности анализируемого образца.

Одним из веществ, которые могут быть ошибочно идентифицированы как этиловый спирт, является ацетон. Поэтому ложные срабатывания могут встречаться у людей, больных диабетом, сидящих на строгой диете, страдающих изжогой, желудочно-кишечными заболеваниями, пародонтозом.

Комбинированные алкотестеры, сочетающие электрохимическую реакцию и инфракрасную технологию маркируют как EC/IR (спектрофотометрический алкотестер). Такие газоанализаторы, как правило, очень точны, но более крупные и тяжелые, их чаще всего используют в стационарных условиях.

Бытовой алкотестер – точный, надежный и простой в эксплуатации анализатор дыхания. В нашем магазине можно выбрать и купить алкотестер для личного пользования. Модели персональных газоанализаторов различаются размером, дизайном, набором функций.

Некоторые модели алкотестеров предполагают использование сменных мундштуков, обеспечивающих высокую точность измерений и гигиеничность, но которые необходимо регулярно докупать.

Сопутствующие аксессуары, запасные мундштуки и непосредственно алкотестер купить можно отдельно по мере необходимости.

Источник: https://medgadgets.ru/shop/katalog/healthy/alcotestory.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
",css:{backgroundColor:"#000",opacity:.6}},container:{block:void 0,tpl:"
"},wrap:void 0,body:void 0,errors:{tpl:"
",autoclose_delay:2e3,ajax_unsuccessful_load:"Error"},openEffect:{type:"fade",speed:400},closeEffect:{type:"fade",speed:400},beforeOpen:n.noop,afterOpen:n.noop,beforeClose:n.noop,afterClose:n.noop,afterLoading:n.noop,afterLoadingOnShow:n.noop,errorLoading:n.noop},o=0,p=n([]),h={isEventOut:function(a,b){var c=!0;return n(a).each(function(){n(b.target).get(0)==n(this).get(0)&&(c=!1),0==n(b.target).closest("HTML",n(this).get(0)).length&&(c=!1)}),c}},q={getParentEl:function(a){var b=n(a);return b.data("arcticmodal")?b:(b=n(a).closest(".arcticmodal-container").data("arcticmodalParentEl"),!!b&&b)},transition:function(a,b,c,d){switch(d=null==d?n.noop:d,c.type){case"fade":"show"==b?a.fadeIn(c.speed,d):a.fadeOut(c.speed,d);break;case"none":"show"==b?a.show():a.hide(),d();}},prepare_body:function(a,b){n(".arcticmodal-close",a.body).unbind("click.arcticmodal").bind("click.arcticmodal",function(){return b.arcticmodal("close"),!1})},init_el:function(d,a){var b=d.data("arcticmodal");if(!b){if(b=a,o++,b.modalID=o,b.overlay.block=n(b.overlay.tpl),b.overlay.block.css(b.overlay.css),b.container.block=n(b.container.tpl),b.body=n(".arcticmodal-container_i2",b.container.block),a.clone?b.body.html(d.clone(!0)):(d.before("
"),b.body.html(d)),q.prepare_body(b,d),b.closeOnOverlayClick&&b.overlay.block.add(b.container.block).click(function(a){h.isEventOut(n(">*",b.body),a)&&d.arcticmodal("close")}),b.container.block.data("arcticmodalParentEl",d),d.data("arcticmodal",b),p=n.merge(p,d),n.proxy(e.show,d)(),"html"==b.type)return d;if(null!=b.ajax.beforeSend){var c=b.ajax.beforeSend;delete b.ajax.beforeSend}if(null!=b.ajax.success){var f=b.ajax.success;delete b.ajax.success}if(null!=b.ajax.error){var g=b.ajax.error;delete b.ajax.error}var j=n.extend(!0,{url:b.url,beforeSend:function(){null==c?b.body.html("
"):c(b,d)},success:function(c){d.trigger("afterLoading"),b.afterLoading(b,d,c),null==f?b.body.html(c):f(b,d,c),q.prepare_body(b,d),d.trigger("afterLoadingOnShow"),b.afterLoadingOnShow(b,d,c)},error:function(){d.trigger("errorLoading"),b.errorLoading(b,d),null==g?(b.body.html(b.errors.tpl),n(".arcticmodal-error",b.body).html(b.errors.ajax_unsuccessful_load),n(".arcticmodal-close",b.body).click(function(){return d.arcticmodal("close"),!1}),b.errors.autoclose_delay&&setTimeout(function(){d.arcticmodal("close")},b.errors.autoclose_delay)):g(b,d)}},b.ajax);b.ajax_request=n.ajax(j),d.data("arcticmodal",b)}},init:function(b){if(b=n.extend(!0,{},a,b),!n.isFunction(this))return this.each(function(){q.init_el(n(this),n.extend(!0,{},b))});if(null==b)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect parameters");if(""==b.type)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"type\"");switch(b.type){case"html":if(""==b.content)return void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"content\"");var e=b.content;return b.content="",q.init_el(n(e),b);case"ajax":return""==b.url?void n.error("jquery.arcticmodal: Don't set parameter \"url\""):q.init_el(n("
"),b);}}},e={show:function(){var a=q.getParentEl(this);if(!1===a)return void n.error("jquery.arcticmodal: Uncorrect call");var b=a.data("arcticmodal");if(b.overlay.block.hide(),b.container.block.hide(),n("BODY").append(b.overlay.block),n("BODY").append(b.container.block),b.beforeOpen(b,a),a.trigger("beforeOpen"),"hidden"!=b.wrap.css("overflow")){b.wrap.data("arcticmodalOverflow",b.wrap.css("overflow"));var c=b.wrap.outerWidth(!0);b.wrap.css("overflow","hidden");var d=b.wrap.outerWidth(!0);d!=c&&b.wrap.css("marginRight",d-c+"px")}return p.not(a).each(function(){var a=n(this).data("arcticmodal");a.overlay.block.hide()}),q.transition(b.overlay.block,"show",1*")),b.overlay.block.remove(),b.container.block.remove(),a.data("arcticmodal",null),n(".arcticmodal-container").length||(b.wrap.data("arcticmodalOverflow")&&b.wrap.css("overflow",b.wrap.data("arcticmodalOverflow")),b.wrap.css("marginRight",0))}),"ajax"==b.type&&b.ajax_request.abort(),p=p.not(a))})},setDefault:function(b){n.extend(!0,a,b)}};n(function(){a.wrap=n(document.all&&!document.querySelector?"html":"body")}),n(document).bind("keyup.arcticmodal",function(d){var a=p.last();if(a.length){var b=a.data("arcticmodal");b.closeOnEsc&&27===d.keyCode&&a.arcticmodal("close")}}),n.arcticmodal=n.fn.arcticmodal=function(a){return e[a]?e[a].apply(this,Array.prototype.slice.call(arguments,1)):"object"!=typeof a&&a?void n.error("jquery.arcticmodal: Method "+a+" does not exist"):q.init.apply(this,arguments)}}(jQuery)}var debugMode="undefined"!=typeof debugFlatPM&&debugFlatPM,duplicateMode="undefined"!=typeof duplicateFlatPM&&duplicateFlatPM,countMode="undefined"!=typeof countFlatPM&&countFlatPM;document["wri"+"te"]=function(a){let b=document.createElement("div");jQuery(document.currentScript).after(b),flatPM_setHTML(b,a),jQuery(b).contents().unwrap()};function flatPM_sticky(c,d,e=0){function f(){if(null==a){let b=getComputedStyle(g,""),c="";for(let a=0;a=b.top-h?b.top-h{const d=c.split("=");return d[0]===a?decodeURIComponent(d[1]):b},""),c=""==b?void 0:b;return c}function flatPM_testCookie(){let a="test_56445";try{return localStorage.setItem(a,a),localStorage.removeItem(a),!0}catch(a){return!1}}function flatPM_grep(a,b,c){return jQuery.grep(a,(a,d)=>c?d==b:0==(d+1)%b)}function flatPM_random(a,b){return Math.floor(Math.random()*(b-a+1))+a}