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福安壓力變送器雙法蘭液位生產廠家
微型壓力傳感器的廣泛應用讓很多人對它有了一定的了解,不過這種認識還是不夠深入,只知道一些表面的內容,更深層次的需要進一步的總結。例如微小型壓力傳感器的使用方法以及在使用過程中需要注意的事項等。介質差壓(壓力)通過隔離膜片和硅油,傳遞給位于 δ 室中心的測量膜片,測量膜片起著彈性元件作用,隨它兩邊的差壓而變形。測量膜片的位移,與差壓成正比,位移為 0.l mm。測量隔膜的位移,改變由壓敏隔膜和兩固定電極形成的差動電容器的容量。此電容變化量由測量電路(電容 / 電流轉換電路)轉換成直流電流信號,這個電流信號與調高信號的代數經運算放大電路轉換為 4~20 mA DC 電流輸出。以上這些因素將決定是否選擇直接的隔離膜及直接與介質接觸的材料學傳感器的種類繁多,如電阻應變片壓力變送器、半導體應變片壓力變送器、壓阻式壓力變送器、電感式壓力變送器、電容式壓力變送器、諧振式壓力變送器及電容式加速度傳感器等。但應用為廣泛的是壓阻式壓力變送器,它具有極低的價格和較高的精度以及較好的線性特性。下面我們主要介紹這類傳感器。以上這些因素將決定是否選擇直接的隔離膜及直接與介質接觸的材料
在了解壓阻式壓力變送器時,我們首先認識一下電阻應變片這種元件。電阻應變片是一種將被測件上的應變變化轉換成為一種電信號的器件。它是壓阻式應變變送器的主要組成部分之一。電阻應變片應用多的是金屬電阻應變片和半導體應變片兩種。金屬電阻應變片又有絲狀應變片和金屬箔狀應變片兩種。
通常是將應變片通過特殊的粘和劑緊密的粘合在產生力學應變基體上,當基體受力發生應力變化時,電阻應變片也一起產生形變,使應變片的阻值發生改變,從而使加在電阻上的電壓發生變化。這種應變片在受力時產生的阻值變化通常較小,一般這種應變片都組成應變電橋,并通過后續的儀表放大器進行放大,再傳輸給處理電路(通常是A/D轉換和CPU)顯示或執行機構。在這個范圍內工作,變送器肯定會達到其應有的性能指標 5、
是電阻應變片的結構示意圖,它由基體材料、金屬應變絲或應變箔、絕緣保護片和引出線等部分組成。根據不同的用途,電阻應變片的阻值可以由設計者設計,但電阻的取值范圍應注意:阻值太小,所需的驅動電流太大,同時應變片的發熱致使本身的溫度過高,不同的環境中使用,使應變片的阻值變化太大,輸出零點漂移明顯,調零電路過于復雜。而電阻太大,阻抗太高,抗外界的電磁干擾能力較差。一般均為幾十歐至幾十千歐左右。 我們以金屬絲應變電阻為例,當金屬絲受外力作用時,其長度和截面積都會發生變化,從上式中可很容易看出,其電阻值即會發生改變,假如金屬絲受外力作用而伸長時,其長度增加,而截面積減少,電阻值便會增大。當金屬絲受外力作用而壓縮時,長度減小而截面增加,電阻值則會減小。只要測出加在電阻的變化(通常是測量電阻兩端的電壓),即可獲得應變金屬絲的應變情 所以在選擇變送器時,要充分考慮壓力范圍,精度與其穩定性L——導體的長度(m)
壓力介質:我們要考慮的是壓力變送器所測量的介質,黏性液體、泥漿會堵上壓力接口,溶劑或有腐蝕性的物質會不會破壞變送呂中與這些介質直接接觸的材料