Parametrar att uppmärksamma när du väljer trycksensorer
Lämna ett meddelande
Trycksensorer används alltmer. För att snabbt och effektivt välja rätt trycksensor måste du ha en omfattande förståelse för din applikation. Följande är några parametrar som måste beaktas när du väljer en trycksensor. Redaktören kommer specifikt att introducera de parametrar som måste uppmärksammas när du väljer en trycksensor.
1. Välj typ av tryckmätning: Det finns flera typer av tryckmätning, absolut tryckmätning, mättryckmätning, mätning av verklig mättryck och mätning av differentiellt tryck. Absolut tryckmätning avser absolut tryckmätning, det vill säga tryckmätning relativt vakuum. Mätning av mättryck avser mätning relativt atmosfärstrycket, men atmosfärstrycket i den faktiska miljön förändras, så vissa sensorer kommer att försegla ett atmosfärstryck som referens.
Detta förseglade referenstryck kommer inte att förändras med förändringen av yttre lufttrycket, så denna förseglade referenstryckssensor kallas vanligtvis en riktig mättryckssensor. Mätning av differentiell tryck avser mätningen av tryckskillnaden mellan två olika medier. Det kräver två tryckgränssnitt för att överföra olika tryckmedier.
2. Välj lämpligt tryckområde och överbelastningstryckområde. Sensorns tryckområde hänvisar till tryckområdet som mäts av sensorn, och överbelastningstrycket avser det maximala tryckvärdet som trycksensorn kan motstå för att säkerställa normal drift. I allmänhet är trycksensorns övertryckskapacitet mer än 1,5 gånger mätområdet.
Tryckområdet för trycksensorn måste vara högre än det maximala tryckområdet i applikationen, men det kan inte vara för högt. Om det valda sensorområdet är högre kommer sensorutgångssignalvariationen att vara mindre under mätningen och mätnoggrannheten försämras.
3. Välj lämpligt tryckgränssnitt. Tryckgränssnittet är vägen för att överföra mediumtrycket till sensorn. Materialen i tryckgränssnittet är vanligtvis keramiska, plast, rostfritt stål, legering, etc. Olika material måste väljas beroende på om tryckmediet är frätande eller inte. Samtidigt har tryckgränssnittet också olika former, inklusive volumetrisk form och spolmembranform. Om tryckmediet är relativt visköst rekommenderas det att använda ett flush -membrangränssnitt, vilket inte är lätt att orsaka medelstora avsättning.
4. Välj lämpligt elektriskt gränssnitt. Det elektriska gränssnittet är datakommunikationskanalen mellan sensorn och den externa kretsen eller systemet. Den måste ta hänsyn till typen och storleken på sensorns strömförsörjningsspänning, utgångssignaltypen och anslutningsmetoden. Om sensorn inte har en signalkonditioneringskrets har dess utgång olika utgångssignaler enligt olika principer för sensorer, såsom MV -spänningssignaler, eller kapacitansändringssignaler. För närvarande måste kunderna välja att utforma signalbehandlingskretsar för att konvertera signaler till användbara och igenkännbara signaler.
Vissa sensorer har signalkonditioneringskretsar tillagda efter sensorenheten, och utgångsanaloga signaler som 0-5 V, 4-20 MA, etc., medan vissa också har digitala omvandlingssignaler, såsom utgång Rs232, Rs485 eller PWM (Pulse Width Modulation Signals).
5. Välj lämplig mätnoggrannhet. Olika applikationer har olika krav för mätfel, men ju högre mätnoggrannhet är, desto högre är sensorns kostnad. Följ därför inte ensidigt med hög noggrannhet i applikationen.
6. Välj temperaturområdet för sensorn. Sensorn drar vanligtvis med temperaturbytet. För att uppnå mätning med hög precision har sensorn vanligtvis en temperaturkompensationsfunktion. Inom temperaturkompensationsområdet har sensorn den bästa mätnoggrannheten. I vissa högtemperaturapplikationsmiljöer, eftersom de flesta elektroniska komponenter bara kan fungera inom 85 grader, kan du välja en högtemperatursensor utan en förstärkarkrets för att leda mätsignalen från högtemperaturområdet till lågtemperaturområdet för signalbehandling.
I praktiska tillämpningar är det ibland också nödvändigt att överväga sensorns upplösning. Upplösningen hänvisar till det minsta tryckområde som trycksensorn kan känna igen. Med utvecklingen av sensortekniken blir tryckvärdet som sensorn kan känna igen mindre och mindre. I applikationer som kräver hög upplösning kan kunder överväga att använda sensorer utan förstärkare, välja högpresterande förstärkare och bearbeta signalerna för att uppnå erkännande av minimisignalen.








