Παράμετροι για να δώσουν προσοχή κατά την επιλογή αισθητήρων πίεσης
Αφήστε ένα μήνυμα
Οι αισθητήρες πίεσης χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Για να επιλέξετε γρήγορα και αποτελεσματικά τον σωστό αισθητήρα πίεσης, πρέπει να έχετε μια ολοκληρωμένη κατανόηση της εφαρμογής σας. Τα παρακάτω είναι μερικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή ενός αισθητήρα πίεσης. Ο επεξεργαστής θα εισαγάγει συγκεκριμένα τις παραμέτρους που πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την επιλογή ενός αισθητήρα πίεσης.
1. Επιλέξτε τον τύπο μέτρησης πίεσης: Υπάρχουν διάφοροι τύποι μέτρησης πίεσης, μέτρηση απόλυτης πίεσης, μέτρηση πίεσης μετρητή, μέτρηση πίεσης πραγματικής πίεσης και μέτρηση διαφορικής πίεσης. Η απόλυτη μέτρηση της πίεσης αναφέρεται στην απόλυτη μέτρηση της πίεσης, δηλαδή τη μέτρηση της πίεσης σε σχέση με το κενό. Η μέτρηση της πίεσης του μετρητή αναφέρεται στη μέτρηση σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση, αλλά η ατμοσφαιρική πίεση στο πραγματικό περιβάλλον αλλάζει, έτσι ορισμένοι αισθητήρες θα σφραγίσουν μια ατμοσφαιρική πίεση ως αναφορά.
Αυτή η σφραγισμένη πίεση αναφοράς δεν θα αλλάξει με την αλλαγή της εξωτερικής πίεσης του αέρα, οπότε αυτός ο σφραγισμένος αισθητήρας πίεσης αναφοράς ονομάζεται συνήθως αισθητήρας πίεσης πραγματικής πίεσης. Η μέτρηση διαφορικής πίεσης αναφέρεται στη μέτρηση της διαφοράς πίεσης μεταξύ δύο διαφορετικών μέσων. Απαιτεί δύο διεπαφές πίεσης για τη μετάδοση διαφορετικών μέσων πίεσης.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο εύρος πίεσης και εύρος πίεσης υπερφόρτωσης. Η περιοχή πίεσης του αισθητήρα αναφέρεται στην περιοχή πίεσης που μετράται από τον αισθητήρα και η πίεση υπερφόρτωσης αναφέρεται στη μέγιστη τιμή πίεσης που ο αισθητήρας πίεσης μπορεί να αντέξει για να εξασφαλίσει την κανονική λειτουργία. Γενικά, η ικανότητα υπερπίεσης του αισθητήρα πίεσης είναι μεγαλύτερη από 1,5 φορές το εύρος μέτρησης.
Το εύρος πίεσης του αισθητήρα πίεσης πρέπει να είναι υψηλότερη από το μέγιστο εύρος πίεσης στην εφαρμογή, αλλά δεν μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Εάν το επιλεγμένο εύρος αισθητήρα είναι υψηλότερο, το εύρος μεταβολής του σήματος εξόδου του αισθητήρα θα είναι μικρότερη κατά τη διάρκεια της μέτρησης και η ακρίβεια μέτρησης θα επιδεινωθεί.
3. Επιλέξτε την κατάλληλη διεπαφή πίεσης. Η διεπαφή πίεσης είναι η διαδρομή για τη μετάδοση της μέσης πίεσης στον αισθητήρα. Τα υλικά της διασύνδεσης πίεσης είναι συνήθως κεραμικά, πλαστικά, ανοξείδωτα χάλυβα, κράμα κλπ. Διαφορετικά υλικά πρέπει να επιλεγούν ανάλογα με το αν το μέσο πίεσης είναι διαβρωτικό ή όχι. Ταυτόχρονα, η διεπαφή πίεσης έχει επίσης διαφορετικά σχήματα, συμπεριλαμβανομένου του σχήματος ογκομετρικού σχήματος και της μεμβράνης. Εάν το μέσο πίεσης είναι σχετικά ιξώδες, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια διεπαφή μεμβράνης Flush, η οποία δεν είναι εύκολο να προκαλέσει μέση εναπόθεση.
4. Επιλέξτε την κατάλληλη ηλεκτρική διεπαφή. Η ηλεκτρική διεπαφή είναι το κανάλι επικοινωνίας δεδομένων μεταξύ του αισθητήρα και του εξωτερικού κυκλώματος ή του συστήματος. Πρέπει να εξετάσει τον τύπο και το μέγεθος της τάσης τροφοδοσίας του αισθητήρα, του τύπου σήματος εξόδου και της μεθόδου σύνδεσης. Εάν ο αισθητήρας δεν διαθέτει κύκλωμα κλιματισμού σήματος, η έξοδος του έχει διαφορετικά σήματα εξόδου σύμφωνα με διαφορετικές αρχές αισθητήρων, όπως σήματα τάσης MV ή σήματα αλλαγής χωρητικότητας. Αυτή τη στιγμή, οι πελάτες πρέπει να επιλέξουν να σχεδιάσουν κυκλώματα επεξεργασίας σήματος για να μετατρέψουν τα σήματα σε χρήσιμα και αναγνωρίσιμα σήματα.
Μερικοί αισθητήρες έχουν κυκλώματα ρύθμισης σήματος που προστίθενται μετά τη μονάδα αισθητήρα και αναλογικά σήματα εξόδου όπως 0-5 V, 4-20 MA, κλπ., Ενώ ορισμένοι έχουν επίσης ψηφιακά σήματα μετατροπής,
5. Επιλέξτε την κατάλληλη ακρίβεια μέτρησης. Οι διαφορετικές εφαρμογές έχουν διαφορετικές απαιτήσεις για σφάλματα μέτρησης, αλλά όσο υψηλότερη είναι η ακρίβεια μέτρησης, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος του αισθητήρα. Ως εκ τούτου, μην επιδιώκετε μεγάλη ακρίβεια μονομερώς στην εφαρμογή.
6. Επιλέξτε το εύρος θερμοκρασίας του αισθητήρα. Ο αισθητήρας συνήθως μετακινείται με την αλλαγή της θερμοκρασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί μέτρηση υψηλής ακρίβειας, ο αισθητήρας έχει συνήθως μια λειτουργία αντιστάθμισης θερμοκρασίας. Μέσα στο εύρος αντιστάθμισης θερμοκρασίας, ο αισθητήρας έχει την καλύτερη ακρίβεια μέτρησης. Σε ορισμένα περιβάλλοντα εφαρμογών υψηλής θερμοκρασίας, καθώς τα περισσότερα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε 85 μοίρες, μπορείτε να επιλέξετε έναν αισθητήρα υψηλής θερμοκρασίας χωρίς κύκλωμα ενισχυτή για να οδηγήσει το σήμα μέτρησης από την περιοχή υψηλής θερμοκρασίας στην περιοχή χαμηλής θερμοκρασίας για επεξεργασία σήματος.
Σε πρακτικές εφαρμογές, μερικές φορές είναι επίσης απαραίτητο να εξεταστεί η επίλυση του αισθητήρα. Η ανάλυση αναφέρεται στο ελάχιστο εύρος πίεσης που μπορεί να αναγνωρίσει ο αισθητήρας πίεσης. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των αισθητήρων, η τιμή πίεσης που μπορεί να αναγνωρίσει ο αισθητήρας γίνεται μικρότερη και μικρότερη. Σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ανάλυση, οι πελάτες μπορούν να εξετάσουν τη χρήση αισθητήρων χωρίς ενισχυτές, να επιλέξουν ενισχυτές υψηλής απόδοσης και να επεξεργάζονται τα σήματα για να επιτύχουν την αναγνώριση του ελάχιστου σήματος.







