Happitunnistimessa käytetään galvaanista galvaanikennoideaa. Sen suunnitteluun kuuluu lyijyanodin ja hopeakatodin asentaminen galvaaniseen kennoon, joka on suljettu ulkopuolelta ohuella kerroksella. Redox-reaktio tapahtuu, kun happea sisältävä ilma virtaa ohuen kerroksen läpi ja saavuttaa katodin. Sen vuoksi anturin lähtöjännite mV-tasolla on verrannollinen happitasoon. Kun tämä jännitesignaali on vahvistettu, jännite ja virta muunnetaan, ja lähtö on 4-20mA:n standardisignaali, joka edustaa sisältöä happiprosenttialueen (0-30 prosenttia) sisällä.
Myrkyllisten ja haitallisten kaasujen ilmaisimessa käytetään sähkökemiallisia antureita, jotka tuodaan ympäri maailmaa ja joissa käytetään ohjattua potentiaalielektrolyysimenetelmää. Muuttamalla eri kaasujen anturia ja muuttamalla polarisaatiojännitteen arvoa voidaan mitata eri kaasujen polarisaatiojännite.
Kalvon läpi testikaasu pääsee työelektrodille, jossa tapahtuu redox-reaktio. Anturi tuottaa nyt pienen virran. Tämä virta vaihtelee suoraan suhteessa läsnä olevien vaarallisten ja vaarallisten kaasujen määrään. Näytteenoton ja käsittelyn jälkeen virtasignaali muutetaan jännitteeksi, jonka jälkeen jännitesignaalia vahvistetaan. Vaarallisten ja haitallisten kaasujen havaintoalueella oleva pitoisuus (ppm-arvo) muunnetaan sitten 4-20 mA:n vakiosignaalilähtöön suorittamalla jännite- ja virtamuunnos.
Orgaaniset haihtuvat aineet käyttävät maailman korkealaatuista fotoionikaasuanturia (PID), joka käyttää fotoioni-ionisaatiokaasun periaatetta kaasun havaitsemiseen. Tarkemmin sanottuna kohdekaasua säteilytetään/pommitetaan ionilampun tuottamalla ultraviolettivalolla. Kohdekaasu ionisoituu absorboituaan riittävästi ultraviolettivaloenergiaa. Kohde voidaan havaita havaitsemalla kaasun ionisaation synnyttämä pieni virta. kaasun pitoisuus.
Hiilidioksiditunnistin käyttää ammattimaista infrapunaperiaatteen anturia. Se on anturi, joka tekee mittauksia infrapunafotonien fyysisten ominaisuuksien perusteella. Siinä on valosähköinen tunnistuselementti, optinen järjestelmä ja tunnistuselementti. Erilaisten rakenteellisten erojen mukaan optiset järjestelmät voidaan luokitella kahteen tyyppiin: lähetystyyppi ja heijastustyyppi. Toimintatapansa mukaan ilmaisinelementti voidaan jakaa kahteen luokkaan: lämpö- ja valosähköiseen. Termistori on yleisimmin käytetty lämpöelementti. Muunnospiiri muuntaa termistorin resistanssin, lämpötilan ja lähdön sähköiseksi signaaliksi, kun se altistetaan infrapunasäteilylle.






