压力变送器技术指标名词解释
电容式压力变送器的相关技术参数

电容式压力变送器的相关技术参数电容式压力变送器是一种常见的压力测量仪器,它通过测量法兰之间的压缩程度来计算被测介质压力的变化,并将这些变化转换为电信号输出。
在工业、冶金、化工、电力等各个领域得到广泛应用。
测量范围电容式压力变送器的测量范围是指变送器能够测量的压力范围,通常以最小测量值和最大测量值表示。
最小测量值是指在整个测量范围内最小的值,该值通常由压力测量元件的灵敏度决定。
最大测量值是指变送器能够测量的最大压力值,该值通常由变送器外壳的承压能力决定。
精度精度是指变送器输出信号与所测量的压力值之间差异的度量,它通常使用百分比来表示。
例如,精度为±0.5%的压力变送器指的是输出信号与实际压力值相差不超过0.5%。
稳定性稳定性是指变送器输出信号在时间内的稳定程度。
良好的稳定性能确保变送器在长期使用中,输出信号的波动不会超过一定范围。
稳定性通常用百分比来表示,例如,1年内稳定性为±0.2%的电容式压力变送器,指的是在1年的时间内,其输出信号波动不会超过0.2%。
温度影响温度是影响电容式压力变送器性能的一个重要因素。
变送器的温度影响通常分为零点漂移和灵敏度漂移两部分,零点漂移指变送器在不同温度下输出信号的偏移,灵敏度漂移指变送器灵敏度随温度变化的情况。
通常情况下,压力变送器的温度影响应该在一定的范围内,以保证其输出信号的准确性和稳定性。
响应时间响应时间是指从变送器接收到压力信号到输出信号达到稳定状态所需的时间。
响应时间越短,表示变送器对压力信号更加敏感,但在实际应用中,响应时间过短可能会增加误差和噪声。
介质特性介质特性是指被测介质的物理和化学属性,例如压力变送器的材料、密度、温度、粘度、腐蚀性等。
变送器的设计应该根据被测介质的特性进行选择和调整,以确保变送器能够正常工作。
总之,电容式压力变送器的相关技术参数包括测量范围、精度、稳定性、温度影响、响应时间以及介质特性等方面,这些参数决定了变送器的测量能力和应用范围。
远传压力变送器的相关技术参数

远传压力变送器的相关技术参数1. 压力范围远传压力变送器是一种专门用于测量和监测流体压力的仪器。
其具有广泛的压力范围,从低至0至10KPa,高至0至150MPa,可以满足各种应用场景的需求。
2. 输出信号远传压力变送器可通过多种信号输出方式,如模拟信号输出和数字信号输出,同时可提供多种输出格式,如4-20 mA、0-5V、0-10V、RS485等。
用户可以根据实际需求选择合适的输出信号和格式。
3. 精度和稳定性远传压力变送器具有高精度和稳定性,通常可以达到0.2%~0.5%的精度,并具有优异的重复性和长期稳定性。
此外,它还具有极好的线性特性,可以实现线性化输出。
4. 工作温度范围远传压力变送器可以在不同的工作温度下正常工作,通常可在-20℃~85℃的范围内,保证其正常的工作效果。
此外,它还具有良好的防水、防尘和耐腐蚀性能。
5. 供电电压远传压力变送器的供电电压根据不同的型号和规格而异,通常可支持9~36V DC的工作电压范围内工作。
此外,它还具有反接保护、过压保护和过流保护等多种保护措施,确保其长期稳定、安全的工作。
6. 安装方式远传压力变送器支持多种安装方式,如螺纹安装、法兰安装、附加支架安装等,可以根据不同的使用场景和工作环境选择合适的安装方式。
7. 应用领域远传压力变送器广泛应用于各种领域,如自动化控制、石油和天然气工业、化工、电力、水处理、制药、食品和饮料等。
其中,一些性能优异、质量可靠的远传压力变送器,还可以应用于危险场所的测量和监测。
8. 总结总体来说,远传压力变送器具有广泛的适应性,可以应用于各种不同的测量和监测场景。
其高精度、高稳定性、多种输出信号格式以及优异的防水、防尘、耐腐蚀和安全性能等特点,使其成为压力测量领域中最重要的仪器之一。
在选择使用远传压力变送器时,用户应该综合考虑自己的具体需求、压力范围、输出信号格式、工作温度、安装方式、应用领域和价格等因素,以获得最佳效果。
压力变送器基础知识

压力变送器基础知识1.什么是法兰变送器?法兰变送器是在普通变送器基础增加了一个远传密封装置而构成的。
所以也叫远传式变送器或者隔膜变送器。
远传密封装置由法兰、膜盒、毛细管和毛细管内的填充液等构成的。
过程介质压力由隔膜、填充液最后传递到压力变送器的敏感元件即传感器上。
2.法兰变送器膜盒、毛细管内的填充液是什么?有什么特点?一般是硅油和氟油。
特点是热温度系数小,低温时不冻凝,高温时不挥发,不汽化。
粘度不随温度有大的变化。
高温硅油最高可达315℃,低温硅油最低可达-40℃,氟油在-40℃和315℃之间。
3.法兰变送器和普通变送器相比有什么优缺点?可以测量较高温度的介质。
不会堵塞,可以应该在粘稠的介质上。
可以应用在容易凝冻或者汽化的介质上。
成本稍高、结构复杂、有时有时间延迟、精度稍低。
4.普通压力变送器的是由哪些部分组成?普通压力变送器是由传感器、变送电路、壳体、接液口、接线口等部分组成的。
目前传感器有扩散硅、压电陶瓷、电容膜盒。
他们的测量原理无一例外的都是在有激励的惠斯登电桥失去平衡时有电流或者电压输出。
变送电路是将这种输出信号进行转换,使之与被测的物理量成一一对应的线性关系。
接液口直接与过程介质接触,有多种联接方式。
如:1/2 NPT、G3/4、M20*1.5等。
接线口是电线入口,如M20*1.5。
要求要有一定的防护等级。
如IP65。
5.测量高压力时,介质最大工作压力一般不宜超过仪表量程的3/5。
6.压力变送器的有哪些主要技术参数?传感器类型:扩散硅,陶瓷电容,差压电容膜盒电源:一般是24VDC。
输出信号:一般是4~20mA。
精度等级:如0.1、0.25、0.5。
重复性:0.1、0.25、0.5。
时间漂移:温度漂移:使用温度范围:最高耐压:最低压力:过程联接方式:电缆入口:安装方式:7.什么叫迁移?一般认为:不以零压力或者零差压作为变送器的零位输入的调校叫做迁移。
8.什么叫二线制?24VDC电源和4~20mA输出信号共用二根导线,互相不影响。
压力变送器专业名词及解释

压力变送器专业名词及解释压力变送器专业名词出现在压力变送器技术资料、论文和说明书之中, 整理了压力变送器专业名词的含义供大家在压力变送器选型、使用和维护时做参考。
◆压力变送器能感受规定的被测量流体压强值,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
通常由敏感元件和转换元件组成。
当输出为规定的标准信号时,则一般称为压力变送器。
◆绝对压力参照压力为真空时所测量的压力值为绝对压,通常简称绝压。
用于绝压测量的压力变送器被称为绝压变送器。
◆表压参照压力为当地的大气压力时,所测量的压力值为表压。
表压力为正时简称压力,表压力为负时称负压力或真空度。
负压力的绝对值越大,即绝对压力越小,则真空度越大。
◆差压传感器或变送器两端都感受到被测压力时,两端压力之差称差压。
◆测量范围在允许误差限内被测量值的范围称为测量范围。
◆上限值测量范围的最高值称为测量范围的上限值。
◆下限值测量范围的最低值称为测量范围的下限值。
◆量程测量范围的上限值和下限值的代数差就是量程。
◆精度被测量的测量结果与真值间的一致程度。
◆重复性相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。
◆线性误差线性误差或端点线性度,是衡量通过的整个量程范围的端点组成直线的最大偏差。
即实测曲线与理想直线之间的偏差。
◆蠕变当被测量及其所有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。
◆迟滞在规定的范围内,当被测量值增加或减少时,输出中出现的最大差值。
◆激励为使传感器正常工作而施加的外部能量。
一般是电压或电流。
施加的电压或电流不同,传感器的输出值等参数也不同,所以有的参数,如零点输出,上限值输出、漂移等参数要在规定的激励条件下测量。
◆零点漂移零点漂移是指在规定的时间间隔及标准条件下,零点输出值的变化。
由温度变化所引起的半导体器件参数的变化是产生零点漂移现象的主要原因,因此也称零点漂移为温度漂移,简称温漂。
温度漂移指环境温度变化时会引起晶体管参数的变化,这样会造成静态工作点的不稳定,使电路动态参数不稳定,甚至使电路无法正常工作。
压力变送器量程定义

压力变送器量程定义
压力变送器量程定义
压力变送器量程定义是压力变送器的一个核心,是压力变送器的基本性能参数之一,也是用户购买压力变送器的基本参考指标。
压力变送器量程定义是指压力变送器在额定精度范围内的有效
工作范围。
它可以是一个固定的量程,也可以是一个可调范围。
压力变送器的量程定义是根据应用环境选择的,一般应选择满足应用环境最大最小压力的量程量程定义,以确保系统的精确测量和控制。
压力变送器量程通常可分为六个级别,即:毫帕(mPa)、千帕(kPa)、平方克力(Kf)、毫米汞柱(mmHg)、帕斯卡(PSI)和巴(BAR),量
程范围也是根据应用环境的不同而不同,可以在压力变送器的使用指南中可以找到对应的量程范围。
一般情况下,压力变送器量程定义范围比应用环境的压力值要小,但如果使用环境压力范围比变送器范围大,可能会引起变送器计算误差,所以用户在购买变送器时,需要根据自己的实际压力要求来选择相应的变送器量程。
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【精品】第三章、压力变送器

第三章、压力变送器科技名词定义中文名称:压力变送器英文名称: pressuretransmitter定义:输出为标准信号的压力传感器。
所属学科:机械工程(一级学科);工业自动化仪表与系统(二级学科);压力测量仪表—压力仪表名称(三级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片压力变送器一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。
它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(0。
001MPa~35MPa)和微差压变送器(0~1.5kPa),负压变送器三种3151压力变送器压力变送器,压力传感器的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧.压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器.当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
扩散硅压力变送器扩散硅压力变送器具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用.采用进口扩散硅或芯体作为压力检测元件,传感器信号经高性能电子放大器转换成0—10mA或4-20mA统一输出信号.可替代传统的远传压力表,霍尔元件、差动变送器,并具有DDZ—Ⅱ及DDZ—Ⅲ型变送器性能。
压力变送器选型须明确的十个技术要求

压力变送器选型须明确的十个技术要求在进行压力变送器的选型时,需要明确以下十个技术要求:1.测量范围:压力变送器的测量范围是指能够准确测量的压力范围,需要根据具体应用场景确定。
2.精度:精度是指压力变送器在测量范围内的输出结果与实际值之间的偏差,通常以百分比或者毫米水柱表示。
根据实际应用需求,有时需要高精度的压力变送器。
3.稳定性:稳定性是指压力变送器在长时间使用过程中输出稳定的压力值能力。
如压力变送器的零漂移和满度漂移等参数需要满足应用需求。
4.响应时间:响应时间是指压力变送器从接收到输入信号到输出稳定的时间。
根据应用场景,有时需要响应时间较短的压力变送器。
5.过载能力:过载能力是指压力变送器能够承受的最大压力范围,需要根据实际应用需求确定。
6.抗震性:抗震性是指压力变送器能够在振动环境下正常运行的能力,如在工业生产现场会存在较大的振动,需要选择具有良好抗震性能的压力变送器。
7.耐腐蚀性:压力变送器常常需要与液体或气体直接接触,需要选择能够耐腐蚀的材料。
8.温度影响:温度影响是指压力变送器在不同工作温度下测量数据的准确性。
在高温或低温环境中工作时,需要选择能够保持稳定性能的压力变送器。
9.电源电压:压力变送器一般需要外部电源供电,需要根据应用设备的电源电压选择合适的压力变送器。
10.安装方式:压力变送器的安装方式有直装式、法兰式、夹紧式等多种,需要根据具体应用的安装条件选择合适的安装方式。
总之,在进行压力变送器选型时,需要明确以上十个技术要求,根据实际应用需求与具体参数进行综合考虑,选择合适的压力变送器。
压力变送器特点,压力变送器用途,压力变送器技术参数

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随着中国自动化不断发展进步,工控自动化产品也是大众需求。
上海力恒传感技术有限公司致力于力传感器及其信号处理的系统工作,公司在力传感器领域有着不断的追求。
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品名:压力变送器
型号:LH-100A
稳定性好、高精度测量气体、液体压力。
外形尺寸
一、压力变送器特点
多量程、多信号输出、精度高、结构简单,方便安装。
二、压力变送器用途
适用于恒压供水,测量气压,油压等。
三、压力变送器技术参数
以上内容是由上海力恒传感技术有限公司小编整理,希望能帮助到大家~ 上海力恒传感技术有限公司致力于力传感器及其信号处理的系统工作,公司在力传感器领域有着不断的追求。
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压力变送器关键技术参数一、压力传感器能感受规定的被测量流体压强值,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。
通常由敏感元件和转换元件组成。
当输出为规定的标准信号时,则一般称压力变送器。
二、压力类型绝对压力:参照压力为真空时所测量的压力值为绝对压,通常简称绝压。
表压:参照压力为当地的大气压力时,所测量的压力值为表压。
表压力为正时简称压力,表压力为负时称负压力或真空度。
负压力的绝对值越大,即绝对压力越小,则真空度越大。
差压:传感器或变送器两端都感受到被测压力时,两端压力之差称差压。
三、压力传感器的特性参数测量范围:在允许误差限内被测量值的范围称为测量范围。
上限值:测量范围的最高值称为测量范围的上限值。
下限值:测量范围的最低值称为测量范围的下限值。
量程:测量范围的上限值和下限值的代数差就是量程。
精度:被测量的测量结果与真值间的一致程度。
非线性:重复性:相同测量条件下,对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。
蠕变:当被测量及其所有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。
迟滞:在规定的范围内,当被测量值增加或减少时,输出中出现的最大差值。
激励:为使传感器正常工作而施加的外部能量。
一般是电压或电流。
施加的电压或电流不同,传感器的输出值等参数也不同,所以有的参数,如零点输出,上限值输出、漂移等参数要在规定的激励条件下测量。
零点漂移:零点漂移是指在规定的时间间隔及标准条件下,零点输出值的变化。
由于周围环境温度变化引起的零点漂移称为热零点漂移。
过载:通常是指能够加在传感器或变送器上不致引起性能永久性变化的被测量的最大值。
稳定性:传感器或变送器在规定的条件下储存、试验或使用,经历规定的时间后,仍能保持原来特性参数的能力。
可靠性:指传感器或变送器在规定的条件下和规定的时间内完成所需功能的能力。
工作温度:指变送器能够达到各项技术指标和功能的环境温度范围。
储存温度:指变送器在不加电工作状态下的长期储存不损坏的温度范围。
传感器信号调理电路信号调理往往是把来自传感器的模拟信号变换为用于数据采集、控制过程、执行计算显示读出和其他目的的数字信号。
模拟传感器可测量很多物理量,如温度、压力、力、流量、运动、位置、PH、光强等。
通常,传感器信号不能直接转换为数字数据,这是因为传感器输出是相当小的电压、电流或电阻变化,因此,在变换为数字数据之前必须进行调理。
调理就是放大,缓冲或定标模拟信号,使其适合于模/数转换器(ADC)的输入。
然后,ADC对模拟信号进行数字化,并把数字信号送到微控制器或其他数字器件,以便用于系统的数据处理。
此链路工作的关键是选择运放,运放要正确地接口被测的各种类型传感器。
然后,设计人员必须选择ADC。
ADC应具有处理来自输入电路信号的能力,并能产生满足数据采集系统分辨率、精度和取样率的数字输出。
传感器信号调理电路传感器根据所测物理量的类型可分类为:测量温度的热电偶、电阻温度检测器(RTD)、热敏电阻;测量压力或力的应变片;测量溶液酸碱值的PH电极;用于光电子测量光强的PIN光电二极管等等。
传感器可进一步分类为有源或无源。
有源传感器需要一个外部激励源(电压或电流源),而无源传感器不用激励而产生自己本身的电压。
通常的有源传感器是RTD、热敏电阻、应变片,而热电偶和PIN二极管是无源传感器。
为了确定与传感器接口的放大器所必须具备的性能指标,设计人员必须考虑传感器如下的主要性能指标:·源阻抗——高的源阻抗大于100KΩ——低的源阻抗小于100Ω·输出信号电平——高信号电平大于500mV满标——低信号电平大于100mV满标·动态范围在传感器的激励范围产生一个可测量的输出信号。
它取决于所用传感器类型。
放大器功用放大器除提供dc信号增益外,还缓冲和定标送到ADC之前的传感器输入。
放大器有两个关键职责。
一个是根据传感器特性为传感器提供合适的接口。
另一个职责是根据所呈现的负载接口ADC。
关键因素包括放大器和ADC之间的连接距离,电容负载效应和ADC的输入阻抗。
选择放大器与传感器正确接口时,设计人员必须使放大器与传感器特性匹配。
可靠的放大器特性对于传感器——放大器组合的工作是关键性的。
例如,PH电极是一个高阻抗传感器,所以,放大器的输入偏置电流是优先考虑的。
PH传感器所提供的信号不允许产生任何相当大的电流,所以,放大器必须是在工作时不需要高输入偏置电流的型号。
具有低输入偏置电流的高阻抗MOS输入放大器是符合这种要求的最好选择。
另外,对于应用增益带宽乘积(GBP)是低优先考虑,这是因为传感器工作在低频,而放大器的频率响应不应该妨碍传感器信号波形的真正再生。
传感器和放大器匹配电路PH电极缓冲器高阻抗PH传感器可与具有低功率电路(仅需要2个1.5V电池供电)的放大器配对。
放大器MOS输入晶体管为传感器提供高阻抗,传感器输出阻抗为1MW或更大。
此放大器的输入偏置电流小于1pA,所以,放大器工作消耗非常小的电流。
放大器的失调电压小于1mV。
放大器提供轨到轨工作并具有高驱动能力,能在长线上发送信号(放大器远离ADC的情况)。
在电路中增加了一个精密温度传感器,可以测量PH传感器的温度。
这使得具有精确的PH温度补偿值。
完整的传感器桥接口·测量应变片传感器通常要通过桥网络,应变片构成桥的两个(或4个)臂。
应变片是低源阻抗器件,其输出信号范围是小的(几百微伏~几毫伏)。
图3所示的电路能为精确测量传感器信号提供测量桥稳定激励电压和高共模电压抑制(CMR),消除了任何共模电压。
用高精度和非常低漂移(随温度)的精密电压基准驱动放大器A1。
这可为桥提供非常精确、稳定的激励源。
因为共模电压大约为激励电压的一半,所以被测信号仅仅是桥臂之间小的差分电压。
放大器A2、A3、A4必须提供高共模抑制比(CMRR),所以仅测量差分电压。
这些放大器也必须具有低值输入失调电压(VOS)漂移(也称之为失调电压温度系数TCVOS)和输入偏置电流,以使得从传感器能精确地读数。
放大器A1~A4连接成仪表放大器以达到上述目标。
这种配置的电压增益(AV)为:AV=(1+2R2/bR2)(aR1/R1),其中a和b是确定总增益的比值。
辐射分析仪通道辐射谱测量来自辐射源的发射能量的分布,辐射源可以是粒子,X射线或γ射线。
辐射照到闪光晶体上并发射强度正比于能量的短脉冲。
然后由PIN光电二极管把光转换为电流。
放大器(见图4)用做首置放大器和PIN光电二极管输出的电流/电压转换器。
此电路为用于基本辐射谱的单通道分析仪。
信号的脉冲幅度包含重要信息,所以低输入失调电压和低失调电压漂移是重要的。
宽带宽为处理脉冲(可窄到几纳秒)提供快速响应。
首置放大器输出(VOUT)到脉冲幅度分析仪(如快速ADC)来测量和储存每个峰值发生的数。
分布是单个源的光谱。
反馈电阻R1值取决于来自PIN光电二极管的最大电流和到ADC的最大输出电压。
因此,R1=(MaxVOUT)/(MaxISIGNAL)。
电容C1用于PIN光电二极管寄生电容的补偿。
R2和C2相当于R1和C1用于补偿放大器非倒相输入的输入偏置电流。
热电耦接口电路热电偶根据两个不同金属线结点之间的温度差提供电压信号。
热电偶温度传感器具有一个感测端(金属A/金属B连接端)和一个参考端(金属A和金属B与铜导线连接端)。
冷端参考温度与热电偶信号一道进行控制和测量。
热电偶具有大约10mV/℃~80mV/℃的小信号电平范围和小的源阻抗。
配置成差分放大器的单放大器(图5)把信号放大到ADC输入所需的电平。
差分放大器增益为:AV=xR/R其中x是电阻比,它决定增益。
差分配置有助于抑制热电偶线的共模拾取。
放大器应具有低失调电压和低失调电压漂移。
信号调理系统的最后级——ADC信号调理系统的基本目标是尽可能快速、完整和便宜地把模拟传感器数据变换为数字形式,此任务就落在ADC身上。
所用ADC的类型由一系列参数决定。
这包括所需的分辨率(位数)、速度(数据吞吐率)、ac或dc信号输入、精度(dc和ac)、等待时间(取样周期开始和第一个有效数字输出之间的时间)和电源电平。
在输出端(接口到微控制器或数字信号处理器)的重要参数包括串行或并行、处理器的输入电压电平、有效的电源电压和功耗考虑。
大多数信号调理应用采用逐次逼近(SAR)或积分型ADC。
这两种ADC能很好地处理dc信号,而SAR型ADC对快速ac信号能提供更好的支持。
SAR转换器是所有ADC中最通用的,这种转换器把高分辨率(高达16位)和高吞吐能力结合在一起。
积分ADC具有长操作时间,这是因为所用转换方法的原因,但通过信号平均使其具有噪音低的特点。
对于中频ac信号,D-S转换器是最好的选择,因为它们具有高分辨率和高精度。
D-S转换器分辨率高达24位,但以降低速度为代价,其等待时间非常长。
其他两类ADC—流水线和分段ADC是高速器件,非常适合用于转换高频ac信号。