Parametrit, joihin kiinnitetään huomiota valittaessa paineantureita
Jätä viesti
Paine -antureita käytetään yhä enemmän . valitaksesi oikean painekannan nopeasti ja tehokkaasti, sinulla on oltava kattava käsitys sovelluksestasi . Seuraavat ovat joitain parametreja, jotka on otettava huomioon valittaessa paineanturia . Edistäjän erityisesti esitellään parametrit, jotka on kiinnitettävä, kun valitaan paine- {3} {3
1. Valitse paineen mittaustyyppi: Paineen mittaus on useita tyyppejä, absoluuttisen paineen mittausta, mittarin paineen mittausta, tosi mittarin paineen mittausta ja erilaista paineen mittausta . absoluuttisen paineen mittaus viittaa absoluuttiseen paineen mittaukseen, toisin sanoen paineen mittausvakuutuksen suhteen, mutta 2}}} -paineen mittaus, mutta 2}}}} -paineen mittauksen mittaus suhteessa ilma -arvoon, joka on ilmapiiri ja ilmapiiri, ja ilmapiiri on ilmapiiri, että ilmapiiri on ilmapiiri ja ilmapiiri, joka on ilmapiiri ja ilmapiiri, että ilmapiiri on ilmapiiri ja ilmapiiri, että ilmapiiri on ilmapiiri ja ilmapiiri, että ilmapiiri on ilmapiiri ja ilmapiiri, että ilmapiiri on ilmapiiri ja ilmapiiri, että ilmapiiri on ilmapiiri ja ilmapiiri, joka on ilmapiiri ja ilmapiiri, joka on ilmapiiri ja ilmapiiri, joka on ilmapiiri ja ilmapiiri, joka on tunnettu ilmapiirivaiheessa. Ilmakehän paine todellisessa ympäristössä muuttuu, joten jotkut anturit tiivistävät ilmakehän paineen viitteenä .
Tämä sinetöity referenssipaine ei muutu ulkoisen ilmanpaineen muutoksen myötä, joten tätä suljettua vertailupaine -anturia kutsutaan yleensä todelliseksi mittarin paineanturiksi . Erilaisten paineen mittaus viittaa paine -eron mittaamiseen kahden eri väliaineen välillä ., se vaatii kaksi painealueella erilaisten painesediat .}
2. Valitse sopiva painealue ja ylikuormituspaine -alue . Anturin painealue viittaa anturin mittaamaan painealueeseen, ja ylikuormituspaine viittaa enimmäispaine -arvoon, jonka paine -anturi kestää normaalin toiminnan . yleensä, yleensä painosanorin ylipainekapasiteetti on enemmän kuin 1 ..
Paineanturin painealueen on oltava suurempi kuin sovelluksen maksimaalinen painealue, mutta se ei voi olla liian korkea . Jos valittu anturialue on suurempi, anturin lähtösignaalin variaatioalue on pienempi mittauksen aikana ja mittaustarkkuus heikentyy .}}}}}}}}}}}}
3. Valitse sopiva painehävitys . Painirajapinta on polku väliaikaisen paineen lähettämiseen anturille . Painirajapinnan materiaalit ovat yleensä keraamisia, muovia, ruostumattomia teräksiä, seoksia, jne. . Erilaisia materiaaleja on valittava samassa paine -väliaikaisessa. Rajapinnalla on myös erilaisia muotoja, mukaan lukien tilavuusmuoto ja huuhtelukalvomuoto . Jos paineväliaine on suhteellisen viskoosista, suositellaan käyttämään huuhtelukalvorajapinta, jota ei ole helppo aiheuttaa keskitason laskeutumista .}}}}}}}}}}}}
4. Valitse sopiva sähköinen rajapinta . Sähkörajapinta on tietoliikennekanavan anturin ja ulkoisen piirin tai järjestelmän välillä . sen on otettava huomioon anturin virtalähdejännite, lähtösignaalityyppi ja liitäntämenetelmä ., jos sensorilla ei ole signaalin ilmoituspiiriä. Antureista, kuten MV -jännitesignaaleista, tai kapasitanssin muutossignaalit . Tällä hetkellä asiakkaiden on valittava suunnitella signaalinkäsittelypiirit signaalien muuttamiseksi hyödyllisiksi ja tunnistettaviksi signaaleiksi .}
Joissakin antureissa on anturiyksikön jälkeen lisättyjä signaalikäsittelypiirejä ja tulosanalogisia signaaleja, kuten {0-5 V, 4-20 ma, jne. ., kun taas joillakin on myös digitaalisten muuntamissignaalit, kuten tuloste RS232, RS485 tai PWM (Pulse Width Modulation Signals) .}}}}}}}}}
5. Valitse sopiva mittaustarkkuus . Eri sovelluksilla on erilaiset mittausvirheet vaatimukset, mutta mitä suurempi mittauksen tarkkuus, sitä suuremmat anturin kustannukset . eivät siis käytä korkeaa tarkkuutta yksipuolisesti sovelluksessa .
6. Valitse anturin lämpötila-alue .. Anturi ajaa yleensä lämpötilan muutoksen kanssa . korkean tarkkuuden mittauksen saavuttamiseksi, anturilla on yleensä lämpötilan kompensointifunktio . lämpötilan kompensointialueella, jossa on paras mittausympäristö.}}}}}}}}}}}}}}}} { Komponentit voivat toimia vain 85 asteen sisällä, voit valita korkean lämpötilan anturin ilman vahvistinpiiriä johtamaan mittaussignaalin korkean lämpötilan pinta-alasta matalan lämpötilan alueelle signaalinkäsittelyä .
Käytännöllisissä sovelluksissa joskus on myös tarpeen harkita anturin resoluutiota . Tarkkuus viittaa pienimmän painealueen, jonka paineanturi tunnistaa ., anturitekniikan kehityksen avulla, jonka anturi voi tunnistaa, on pienempi ja pienempi . sovelluksissa, jotka vaativat korkean resoluution ja prosessointimien käyttöä ilman amplifansseja. Signaalit pienimmän signaalin tunnistamisen saavuttamiseksi .








