压力传感器原理及介绍

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压力传感器的工作原理

压力传感器的工作原理

压力传感器的工作原理压力传感器是一种用于测量介质压力的设备,广泛应用于工业控制、汽车、医疗设备等领域。

它通过将压力转化为电信号,实现对压力的测量和监控。

本文将介绍压力传感器的工作原理及其应用。

一、压力传感器的基本原理压力传感器的基本原理是利用压力产生的力对敏感器件产生变形,进而通过敏感元件上的电阻、电容、压阻或电感等传感元件将变形转化为电信号。

根据不同的工作原理,压力传感器主要分为四种类型:电阻式、电容式、压阻式和电感式。

1. 电阻式压力传感器电阻式压力传感器是通过敏感元件上的电阻变化来感测压力变化的。

常见的电阻式压力传感器有应变片和电阻应变计。

应变片是一种金属薄片,它在受力后产生形变,导致电阻值的变化。

而电阻应变计是在应变片上附加了一些导电材料,当应变片形变时,导电材料的电阻值会随之变化,通过测量电阻值的变化来判断压力的大小。

2. 电容式压力传感器电容式压力传感器是利用敏感元件上的电容变化来感测压力变化的。

敏感元件通常由两个平行的金属片组成,当压力施加在敏感元件上时,金属片之间的距离会发生微小的改变,从而导致电容值的变化。

通过测量电容值的变化来反映压力的大小。

3. 压阻式压力传感器压阻式压力传感器是利用敏感元件上的压阻变化来感测压力变化的。

常见的压阻式压力传感器有硅压阻式和陶瓷压阻式。

硅压阻式传感器是利用硅材料的压阻特性,当压力施加在传感器上时,硅材料会发生变形,导致压阻发生变化。

陶瓷压阻式传感器则利用陶瓷材料的压阻特性,原理类似。

4. 电感式压力传感器电感式压力传感器是利用敏感元件上的电感变化来感测压力变化的。

敏感元件通常是由线圈和铁芯组成,当压力施加在敏感元件上时,铁芯会发生位移,导致线圈中的电感值发生变化。

通过测量电感值的变化来反映压力的大小。

二、压力传感器的应用压力传感器在工业和生活中有广泛的应用。

下面列举几个常见的应用领域:1. 工业控制压力传感器在工业领域中被广泛应用于流体控制和压力监测。

压力传感器的分类与原理介绍

压力传感器的分类与原理介绍

压力传感器的分类与原理介绍压力传感器是一种测量物体受力并将其转化为电信号的设备。

它被广泛应用于工业、汽车、航空航天等领域中,用于测量压力变化并实时反馈给控制系统。

压力传感器根据其工作原理和结构特点可以分为多种类型,下面将对几种常见的压力传感器进行分类与原理介绍。

1. 压阻式传感器压阻式传感器是一种基于电阻变化原理的压力传感器。

它通常由两个平行的金属片组成,两片金属片之间有一层敏感膜,当外力作用于敏感膜时,金属片的电阻值会发生变化。

这种变化可以通过电路进行检测和测量。

压阻式传感器的优点是结构简单、价格低廉,但是其精度较低,易受温度和湿度的影响。

2. 容积式传感器容积式传感器是一种基于压力变化引起的容积变化原理的压力传感器。

它通常由一个弹性元件和一个容器组成。

当压力作用于容器时,容器内的气体容积会发生变化,从而引起弹性元件的形变。

这种形变可以通过传感器内的压力变化转化为电信号进行测量。

容积式传感器的优点是精度较高、抗干扰能力强,但是其结构复杂,成本较高。

3. 电容式传感器电容式传感器是一种基于电容变化原理的压力传感器。

它通常由两个电极和一个电介质组成,当压力作用于电介质时,电容的值会发生变化。

这种变化可以通过电路进行检测和测量。

电容式传感器的优点是精度高、响应速度快,但是其受温度和湿度的影响较大,且易受外界电场干扰。

4. 压电式传感器压电式传感器是一种基于压电效应原理的压力传感器。

它通常由压电材料和电极组成,当外力作用于压电材料时,压电材料会产生电荷,从而生成电压信号。

这种电压信号可以通过电路进行检测和测量。

压电式传感器的优点是响应速度快、精度高、抗干扰能力强,但是其价格较高,使用时需要注意防止过载和过压。

5. 磁敏式传感器磁敏式传感器是一种基于磁阻效应原理的压力传感器。

它通常由一个磁敏材料和一个磁场组成,当压力作用于磁敏材料时,磁敏材料的磁阻值会发生变化。

这种变化可以通过电路进行检测和测量。

磁敏式传感器的优点是精度高、稳定性好,但是其价格较高,且易受外界磁场干扰。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理压力传感器是一种用于测量压力的装置,它能够将压力信号转换为可读取的电信号。

在工业自动化、汽车工程、医疗设备等领域中广泛应用。

本文将详细介绍压力传感器的工作原理。

一、压力传感器的基本原理压力传感器的基本原理是利用压力作用于传感器感应元件上,产生相应的信号,经过信号处理电路转换为标准电信号输出。

常见的压力传感器有压阻式、电容式、电感式等。

1. 压阻式压力传感器压阻式压力传感器的核心是一个压阻元件,它的电阻值随着受力的增加而发生变化。

当压力作用于压阻元件上时,导致其阻值发生变化,进而改变电路中的电流或者电压。

通过测量电路中的电流或者电压变化,可以间接得到压力的大小。

2. 电容式压力传感器电容式压力传感器的核心是一个可变电容结构,当压力作用于传感器时,使得电容结构的间隙发生变化,进而改变电容的值。

通过测量电容的变化,可以得到压力的大小。

3. 电感式压力传感器电感式压力传感器利用感应线圈和铁芯的磁耦合效应来测量压力。

当压力作用于传感器时,使得感应线圈和铁芯之间的距离发生变化,从而改变感应线圈的电感值。

通过测量电感的变化,可以得到压力的大小。

二、压力传感器的工作过程压力传感器的工作过程可以分为感应元件受力、信号转换和信号输出三个阶段。

1. 感应元件受力当压力作用于压力传感器的感应元件上时,感应元件会发生形变或者位移。

这个形变或者位移可以是压阻元件的阻值变化、电容结构的间隙变化或者感应线圈和铁芯之间的距离变化。

2. 信号转换感应元件受力后,传感器内部的信号转换电路会将感应元件产生的变化转换为电信号。

具体的转换方式取决于传感器的类型,可以是电流、电压或者电容的变化。

3. 信号输出经过信号转换后,压力传感器会将转换后的电信号输出。

输出的电信号可以是摹拟信号,也可以是数字信号。

摹拟信号通常是电压或者电流的变化,而数字信号通常是经过ADC(模数转换器)转换后的二进制数据。

三、压力传感器的特点和应用压力传感器具有以下特点:1. 高精度:压力传感器能够提供高精度的压力测量结果,通常可以达到几个百分点的精度。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理压力传感器是一种能够将压力信号转换为电信号输出的传感器,它在工业控制、汽车制造、医疗设备等领域都有着广泛的应用。

压力传感器的工作原理是通过感受外部压力的作用,产生相应的变化,并将这种变化转化为电信号输出。

下面将详细介绍压力传感器的工作原理。

1. 压力传感器的类型压力传感器根据其工作原理和测量范围的不同,可以分为多种类型,包括压阻式压力传感器、压电式压力传感器、电容式压力传感器、共振式压力传感器等。

每种类型的压力传感器都有其特定的工作原理,但其基本原理都是通过感受外部压力的作用,产生相应的变化,并将这种变化转化为电信号输出。

2. 压阻式压力传感器的工作原理压阻式压力传感器是一种通过测量电阻值变化来感知压力的传感器。

其工作原理是利用一些特殊材料的电阻随着受力的不同而发生变化。

当外部压力作用在传感器上时,传感器内部的电阻值会发生相应的变化,这种变化会被转化为电信号输出。

通常压阻式压力传感器的灵敏度较高,能够测量较小范围内的压力变化。

3. 压电式压力传感器的工作原理压电式压力传感器是一种利用压电效应来感知压力的传感器。

其工作原理是利用压电材料在受到外部压力作用时会产生电荷的变化。

当外部压力作用在传感器上时,压电材料会产生相应的电荷变化,这种变化会被转化为电信号输出。

压电式压力传感器具有较高的频率响应特性,能够测量动态压力变化。

4. 电容式压力传感器的工作原理电容式压力传感器是一种利用电容变化来感知压力的传感器。

其工作原理是利用外部压力作用在传感器上时,导致传感器内部电容值发生变化。

这种电容值的变化会被转化为电信号输出。

电容式压力传感器具有较高的精度和稳定性,能够测量较大范围内的压力变化。

5. 共振式压力传感器的工作原理共振式压力传感器是一种利用共振频率的变化来感知压力的传感器。

其工作原理是利用外部压力作用在传感器上时,导致传感器内部的共振频率发生变化。

这种共振频率的变化会被转化为电信号输出。

压力传感器测量原理

压力传感器测量原理

压力传感器测量原理
压力传感器是一种用来测量物体受到的压力大小的装置。

其工作原理通常基于压力对挠性零件的变形产生影响,进而通过检测变形量来确定压力的大小。

常见的压力传感器原理有以下几种:
1. 应变片原理:压力传感器中的应变片通常由金属薄片组成,当受到外部压力作用时,应变片会发生微小的形变。

这种形变会引起应变片上的电阻值发生变化,传感器测量电路能通过测量电阻的变化来识别压力的大小。

2. 电容原理:电容式压力传感器中的感应电极和固定电极之间的距离与介质的压力大小成反比。

当介质压力改变时,感应电极与固定电极之间的距离发生变化,进而改变了电容值。

通过测量电容值的变化,传感器可以确定压力的大小。

3. 压阻原理:压阻式压力传感器通常采用一种感应材料,当受到压力作用时,该材料的电阻值会发生变化。

通过测量材料电阻的变化,传感器可以获得被测物体的压力信息。

4. 谐振频率原理:谐振频率型压力传感器利用谐振腔体的固有频率与被测介质的压力相关联的特性。

当介质压力改变时,谐振腔体的固有频率也会发生变化。

通过测量固有频率的改变,传感器可以确定被测物体的压力大小。

以上是压力传感器常用的几种原理,不同原理的压力传感器适用于不同的应用场景。

一文读懂压力传感器的原理和分类

一文读懂压力传感器的原理和分类

一文读懂压力传感器的原理和分类压力传感器是一种测量物体压力的装置,它能将物体受到的压力转化成电信号输出。

在各个行业中广泛应用,包括工业生产、医疗设备、汽车工程等领域。

压力传感器可根据工作原理和结构分类,下面将详细介绍压力传感器的原理和分类。

压力传感器的工作原理:压力传感器的工作原理基于普通移位传感器,并且通过应变传感器来测量温度、压差、流量和液位等物理量。

应变传感器的工作原理基于物体在受到力的作用下发生应变。

应变传感器通常采用金属材料制成,当外加力使其发生变形时,导电材料的电阻值也会发生变化。

通过测量电阻的改变,可以精确测量物体受到的压力。

压力传感器的分类:1.电阻式压力传感器:电阻式压力传感器是最常见的一种类型,其原理是通过电阻传感器测量物体受到的压力。

它的特点是结构简单、价格低廉,并且在工业控制和汽车工程中得到广泛应用。

2.脱膜式压力传感器:脱膜式压力传感器是一种通过断面改变而产生压力变化的传感器。

当压力传感器受到外部压力时,膜片会发生形变,从而改变其电阻值。

脱膜式压力传感器在一些需要快速响应和高精度测量的应用中广泛使用。

3.爆破膜片压力传感器:爆破膜片压力传感器是一种常用于测量高压和爆炸性环境的传感器。

它的结构特点是在传感器内部设置了一片薄膜,当膜片受到高压力时会破裂,从而释放压力。

爆破膜片压力传感器具有高精度和可靠性的特点,在石油化工、军事装备和航空航天等领域得到广泛应用。

4.变容式压力传感器:变容式压力传感器是一种通过测量电容变化来测量压力的传感器。

它的原理是通过改变传感器内部两个电极之间的电容值来测量压力。

变容式压力传感器在医疗设备、液位控制和航空航天等领域有着广泛的应用。

综上所述,压力传感器的工作原理是通过应变传感器来测量物体受到的压力,通过测量电阻、电容或电压等信号来输出压力值。

根据工作原理和结构的不同,压力传感器可以分为电阻式、脱膜式、爆破膜片和变容式等多种类型。

每一种类型的压力传感器都有着自己的适用领域和特点,可以根据具体应用需求选择合适的传感器。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理压力传感器是一种用于测量压力的装置,它可以将压力信号转换为电信号输出。

在工业控制、汽车创造、医疗设备等领域广泛应用。

本文将详细介绍压力传感器的工作原理及其应用。

一、压力传感器的工作原理压力传感器的工作原理基于压阻效应或者压电效应。

以下将分别介绍这两种原理。

1. 压阻效应压阻效应是指材料在受到外力作用时,其电阻发生变化。

压阻式压力传感器利用这种效应进行测量。

它由一个弹性变形的薄膜或者金属片构成,膜片上覆盖有一层电阻材料。

当外界压力作用于薄膜上时,薄膜发生弹性变形,导致电阻值发生变化。

通过测量电阻值的变化,可以间接测量出压力的大小。

2. 压电效应压电效应是指某些晶体在受到压力作用时,会产生电荷。

压电式压力传感器利用这种效应进行测量。

它由一个压电晶体材料制成,当外界压力作用于晶体上时,晶体产生电荷。

这些电荷可以被测量和转换为电信号,从而实现对压力的测量。

二、压力传感器的应用1. 工业控制压力传感器在工业控制领域中被广泛应用。

例如,在液压系统中,压力传感器可以用于监测液压油的压力,从而实现对液压系统的控制和保护。

此外,压力传感器还可以用于测量气体或者液体的压力,以确保工业设备的正常运行。

2. 汽车创造在汽车创造领域,压力传感器被广泛用于发动机管理系统和制动系统。

通过监测发动机的进气压力和油压,压力传感器可以匡助调整燃油喷射量和提高燃烧效率。

同时,压力传感器也可以用于制动系统,以确保刹车的灵敏度和安全性。

3. 医疗设备在医疗设备中,压力传感器扮演着重要的角色。

例如,在呼吸机中,压力传感器用于监测患者的呼吸压力,以确保呼吸机的正常工作。

此外,压力传感器还可以用于血压监测、药物输液和注射器等医疗设备中。

4. 其他应用领域除了以上应用领域,压力传感器还广泛应用于气象观测、航空航天、环境监测等领域。

例如,在气象观测中,压力传感器可以用于测量大气压力,从而预测天气变化。

在航空航天领域,压力传感器被用于测量飞机的气动压力和液压系统的压力。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理引言概述:压力传感器是一种广泛应用于工业领域的传感器,它能够测量和检测物体受力后所产生的压力变化。

本文将详细介绍压力传感器的工作原理,包括其结构、工作原理、应用领域以及优缺点。

正文内容:1. 压力传感器的结构1.1 灵敏元件:压力传感器的核心部分,通常采用金属薄膜或半导体材料制成。

1.2 支撑结构:用于支撑和固定灵敏元件,通常采用金属或陶瓷材料制成。

1.3 电气连接:将压力传感器与外部电路连接的部分,通常采用导线或插头连接。

2. 压力传感器的工作原理2.1 变阻型压力传感器:2.1.1 压力作用下的电阻变化:当物体受力后,灵敏元件发生形变,导致电阻值发生变化。

2.1.2 电阻与压力之间的关系:通过测量电阻值的变化,可以推算出物体所受的压力大小。

2.2 变容型压力传感器:2.2.1 压力作用下的电容变化:当物体受力后,灵敏元件的电容值发生变化。

2.2.2 电容与压力之间的关系:通过测量电容值的变化,可以计算出物体所受的压力大小。

2.3 压阻型压力传感器:2.3.1 压力作用下的电阻变化:当物体受力后,灵敏元件的电阻值发生变化。

2.3.2 电阻与压力之间的关系:通过测量电阻值的变化,可以确定物体所受的压力大小。

3. 压力传感器的应用领域3.1 工业自动化:用于测量流体管道中的压力,实现流量控制和流体监测。

3.2 汽车工业:用于测量汽车发动机的油压、气压等参数,保证发动机的正常运行。

3.3 医疗设备:用于测量人体血压、呼吸机的气压等,提供医疗监测和治疗支持。

3.4 消费电子:用于智能手机、平板电脑等设备中的压力感应功能。

3.5 环境监测:用于测量大气压力、水压等环境参数,实现环境监测和预警。

4. 压力传感器的优点4.1 精度高:能够提供高精度的压力测量结果。

4.2 可靠性强:具有较长的使用寿命和稳定的性能。

4.3 体积小:适用于空间有限的场景。

4.4 响应速度快:能够实时测量和反馈压力变化。

压力传感器的工作原理及应用

压力传感器的工作原理及应用

压力传感器的工作原理及应用压力传感器是一种广泛应用于工业控制、医疗设备、汽车、航空航天等领域的传感器。

它可以将压力信号转换为电信号,并通过电子仪器进行测量、处理和控制。

本文将介绍压力传感器的工作原理以及它在不同领域的应用。

一、压力传感器的工作原理压力传感器的工作原理基于阿基米德原理和压阻效应。

阿基米德原理指出,一个浸入在流体中的物体所受到的浮力等于所排除的液体的重量。

而压阻效应是指当介质中存在形变体(如金属线、硅、聚合物等)时,介质在受到外力作用下会发生变形,从而引起电阻的改变。

压力传感器通常由金属薄膜、弹簧、膜盒和电路等组成。

当外部施加压力时,膜盒发生弯曲,并通过弹簧将压力传递给金属薄膜。

金属薄膜在受到压力作用下会发生微小的形变,从而改变电阻值。

电路会测量并转换这个电阻值,得到与压力成比例的电信号输出。

二、压力传感器在工业控制中的应用压力传感器在工业控制中具有广泛的应用,可以用于测量和控制各种介质的压力。

例如,在工业生产中,通过安装压力传感器来监测设备中的压力变化,可以实时了解设备的运行状态,并及时采取措施进行调整和维修。

此外,压力传感器还可以用于液位测量。

通过测量液体所产生的压力,可以准确地确定液体的高度。

这在化工、石油、制药等行业中具有重要意义,可以保证生产过程的安全和稳定性。

三、压力传感器在医疗设备中的应用医疗设备中也广泛使用压力传感器。

例如,作为心电图仪的一部分,压力传感器可以测量患者的血压变化,以监测患者的心脏健康状况。

在呼吸机上,压力传感器可以用于测量患者的呼吸压力,从而调整呼吸机的工作状态。

此外,压力传感器还可以用于监测手术中使用的工具的压力。

在微创手术中,医生可以通过触觉反馈来判断手术进展。

压力传感器可以在手术工具上安装,实时测量手术时施加的力量,从而提供触觉反馈,帮助医生进行操作。

四、压力传感器在汽车领域的应用在汽车领域,压力传感器有多种应用。

例如,它可以用于测量轮胎的胎压,实时提醒车主胎压是否正常,以确保行驶安全。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

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压力传感器的原理和应用

压力传感器的原理和应用

压力传感器的原理和应用压力传感器是一种用于检测和测量压力变化的装置,广泛应用于各个领域。

本文将介绍压力传感器的原理以及其在不同领域的应用。

一、压力传感器的原理压力传感器的基本原理是根据弹性元件的形变来测量外界压力的变化。

弹性元件可以是金属薄膜、金属绞线、气体或液体等,在外界压力的作用下发生形变,通过检测这种形变来测量压力的大小。

1. 金属薄膜压力传感器原理金属薄膜压力传感器是最常见的一种类型。

它由金属薄膜贴附在载体上构成。

当外界压力作用于金属薄膜时,金属薄膜发生形变,形变后的电阻值发生变化,利用电桥测量这种变化可以得出压力的数值。

2. 压阻式压力传感器原理压阻式压力传感器将电阻与弹性元件相结合。

当外界压力作用于弹性元件时,导致电阻值的变化,通过测量电阻值的变化来计算压力大小。

3. 容性式压力传感器原理容性式压力传感器利用弹性体的变形引起的电容量的变化来测量压力。

当外界压力作用于弹性体时,弹性体形变,使电容量发生变化,通过测量电容量的变化来判断压力的大小。

二、压力传感器的应用领域压力传感器在许多领域中都有广泛的应用,下面将介绍其中几个常见的应用领域。

1. 工业自动化领域在工业自动化领域,压力传感器用于监测和控制各种工艺中的气体或液体的压力变化。

例如,在制造业中,通过监测设备中的气压来确保生产过程的稳定性和安全性。

2. 汽车领域压力传感器在汽车领域中扮演着至关重要的角色。

它们用于监测发动机中的油压、冷却系统中的压力以及制动系统中的液压压力。

这些信息可以用来确保发动机的正常运行和提供安全的制动性能。

3. 医疗领域在医疗领域,压力传感器用于监测患者体内的生理参数,如血压、呼吸压力等。

它们还被应用于手术设备和人工呼吸机等医疗设备中,以监测和调节压力。

4. 环境监测领域压力传感器在环境监测领域中的应用越来越广泛。

它们被用于监测气候变化、水位高度、大气压力等参数。

这些数据对于环境保护和天气预测等方面具有重要意义。

压力传感器工作原理详解

压力传感器工作原理详解

压力传感器工作原理详解压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的传感器,它可以测量物体受力后产生的压力变化,并将其转化为电信号输出。

本文将详细介绍压力传感器的工作原理及其应用。

一、压力传感器的基本原理压力传感器的工作原理基于压力对物体的变形产生的影响。

当一个物体受到外力作用时,它会发生形变,而形变的大小与受力的大小成正比。

压力传感器利用这个原理,通过测量物体的形变来间接测量压力的大小。

二、压力传感器的结构压力传感器通常由弹性元件、传感器芯片和信号处理电路组成。

其中,弹性元件是压力传感器的核心部件,它负责接受外界压力的作用,并产生相应的形变。

传感器芯片则用于将形变转化为电信号,而信号处理电路则负责对电信号进行放大、滤波等处理。

三、压力传感器的工作原理压力传感器的工作原理可以分为压阻式、电容式和电感式三种。

1. 压阻式压力传感器压阻式压力传感器利用压阻效应来测量压力。

它的核心部件是一个由压阻材料制成的弹性薄片,当受到外界压力作用时,薄片会发生形变,从而改变其电阻值。

传感器芯片通过测量电阻值的变化来间接测量压力的大小。

2. 电容式压力传感器电容式压力传感器利用电容的变化来测量压力。

它的核心部件是一个由两个金属电极和一个隔离层构成的电容器。

当受到外界压力作用时,隔离层会发生形变,从而改变电容器的电容值。

传感器芯片通过测量电容值的变化来间接测量压力的大小。

3. 电感式压力传感器电感式压力传感器利用电感的变化来测量压力。

它的核心部件是一个由线圈和铁芯构成的电感器。

当受到外界压力作用时,铁芯会发生形变,从而改变电感器的电感值。

传感器芯片通过测量电感值的变化来间接测量压力的大小。

四、压力传感器的应用压力传感器在工业、医疗、汽车等领域具有广泛的应用。

1. 工业领域在工业领域,压力传感器常被用于测量流体管道中的压力变化,以控制流量、监测设备状态等。

它还可以用于测量液体或气体的压力,以确保工业过程的安全性和稳定性。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理压力传感器是一种用于测量压力的装置,它能将压力信号转换为电信号输出。

压力传感器广泛应用于工业、医疗、汽车等领域,用于监测和控制系统中的压力变化。

一、压力传感器的基本原理压力传感器的基本原理是利用压力对传感器内部的敏感元件产生的变形进行测量。

常见的压力传感器有压阻式传感器、压电式传感器和半导体式传感器。

1. 压阻式传感器压阻式传感器是利用压力对敏感元件阻值的变化进行测量的。

敏感元件通常由金属或半导体材料制成,当受到外部压力时,敏感元件的阻值会发生变化。

通过测量阻值的变化,可以确定压力的大小。

2. 压电式传感器压电式传感器是利用压力对压电材料产生的电荷或电压变化进行测量的。

压电材料具有压电效应,即在受到压力作用时会产生电荷或电压变化。

通过测量电荷或电压的变化,可以确定压力的大小。

3. 半导体式传感器半导体式传感器是利用压力对半导体材料电阻的变化进行测量的。

半导体材料的电阻会随着压力的变化而发生变化,通过测量电阻的变化,可以确定压力的大小。

二、压力传感器的工作过程压力传感器的工作过程可以分为以下几个步骤:1. 压力采集压力传感器首先需要采集外部的压力信号。

这可以通过传感器上的压力接口或压力导管来实现。

当外部压力作用于传感器时,传感器的敏感元件会受到压力的作用而发生变形。

2. 信号转换传感器的敏感元件发生变形后,会产生相应的物理信号,如电阻变化、电荷变化或电压变化。

这些物理信号需要经过信号转换电路进行处理,将其转换为可供测量和分析的电信号。

3. 信号处理经过信号转换后,传感器输出的电信号需要进行进一步的处理。

这包括放大、滤波、线性化等处理步骤,以确保输出信号的准确性和稳定性。

4. 数据输出经过信号处理后,传感器将最终的压力信号以电信号的形式输出。

这些电信号可以是模拟信号或数字信号,可以通过模拟输出接口或数字输出接口传输给其他设备或系统进行进一步的处理和分析。

三、压力传感器的应用领域压力传感器在各个领域都有广泛的应用,下面以几个典型的应用领域为例进行介绍:1. 工业领域在工业领域,压力传感器被广泛用于监测和控制系统中的压力变化。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理引言概述:压力传感器是一种广泛应用于工业、汽车、医疗等领域的传感器,用于测量和监测压力变化。

它通过将外部施加的压力转化为电信号,实现对压力的精确测量和监测。

本文将详细介绍压力传感器的工作原理及其应用。

一、压力传感器的基本原理1.1 压力传感器的结构压力传感器通常由感应元件、信号处理电路和输出接口组成。

感应元件是压力传感器的核心部份,常见的感应元件有电阻式、电容式、压阻式和压电式等。

信号处理电路负责将感应元件输出的电信号进行放大、滤波和线性化处理。

输出接口将处理后的信号转化为标准的电信号输出,供用户使用。

1.2 压力传感器的工作原理压力传感器的工作原理基于压力对感应元件的影响。

以电阻式压力传感器为例,其感应元件是一种变阻器。

当外部施加压力时,感应元件的阻值会发生变化。

通过测量感应元件的阻值变化,可以推算出外部压力的大小。

其他类型的压力传感器,如电容式和压电式传感器,其工作原理类似,只是感应元件的结构和原理略有不同。

1.3 压力传感器的灵敏度和精度压力传感器的灵敏度是指单位压力变化引起的感应元件输出信号的变化量。

灵敏度越高,传感器对压力的变化越敏感。

精度是指传感器输出信号与实际压力值之间的偏差。

精度越高,传感器的测量结果越准确。

压力传感器的灵敏度和精度是衡量其性能优劣的重要指标。

二、压力传感器的应用领域2.1 工业领域压力传感器在工业领域中广泛应用于流体控制、液位测量、压力监测等方面。

例如,在石油化工行业,压力传感器被用于监测管道压力,确保生产过程的安全性和稳定性。

2.2 汽车领域汽车中的压力传感器主要用于发动机控制系统、刹车系统和轮胎压力监测系统等。

它们可以实时监测发动机的燃油压力、刹车系统的液压压力以及轮胎的胎压,提高汽车的安全性和性能。

2.3 医疗领域在医疗设备中,压力传感器被广泛应用于呼吸机、血压计和人工心脏辅助装置等。

它们可以监测和控制气体和液体的压力,确保医疗设备的正常运行和患者的安全。

压力传感器的种类及其工作原理

压力传感器的种类及其工作原理

压力传感器的种类及其工作原理
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器。

一般一般压力传感器的输出为模拟信号,或在一段连续的时间间隔内,输出为数字信号。

压力传感器主要有应变式压力传感器、陶瓷压力传感器、集中硅压力传感器、蓝宝石压力传感器、压电压力传感器等。

1、应变片压力传感器原理
电阻应变片压力传感器的核心部分是电阻应变片,当金属丝受外力作用时,其长度和截面积都会发生变化,其电阻值会发生转变,假如金属丝受外力作用而伸长时,其长度增加,而截面积削减,电阻值便会增大。

2、陶瓷压力传感器原理
抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥,由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号。

3、集中硅压力传感器原理
被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。

4、蓝宝石压力传感器原理
利用应变电阻式工作原理,在压力的作用下,钛合金接收膜片产
生形变,该形变被硅-蓝宝石敏感元件感知后,其电桥输出会发生变化,变化的幅度与被测压力成正比。

5、压电压力传感器原理
当薄圆筒内侧受到压力作用时,圆筒的内张力增大,从而使其固有振动频率上升。

只要测出振筒的固有振动频率,就可知道压力大小。

圆筒的固有振动频率的测量精度打算于筒的谐振品质因数Q、信号处理电路和时钟信号精度。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理压力传感器是一种用于测量压力的设备,它能够将压力信号转换成电信号输出。

在各个领域的应用中,压力传感器起着至关重要的作用。

本文将详细介绍压力传感器的工作原理,包括其基本原理、结构和应用。

一、基本原理压力传感器的工作原理基于压力对物体的作用力,通过测量这种作用力的大小来确定压力的值。

常见的压力传感器工作原理主要有压阻式、电容式和电磁式。

1. 压阻式压力传感器:压阻式压力传感器是利用金属薄膜电阻的变化来测量压力的。

当外界施加压力时,金属薄膜会发生变形,从而改变电阻值。

通过测量电阻值的变化,可以确定压力的大小。

2. 电容式压力传感器:电容式压力传感器是利用电容的变化来测量压力的。

当外界施加压力时,压力传感器的结构会发生变化,导致电容值的变化。

通过测量电容值的变化,可以确定压力的大小。

3. 电磁式压力传感器:电磁式压力传感器是利用电磁感应的原理来测量压力的。

当外界施加压力时,磁场会发生变化,从而引起感应电流的变化。

通过测量感应电流的变化,可以确定压力的大小。

二、结构压力传感器的结构可以根据不同的工作原理而有所差异,但普通包括感应元件、信号处理电路和输出接口。

1. 感应元件:感应元件是压力传感器的核心部份,根据不同的工作原理可以有不同的结构。

例如,压阻式压力传感器的感应元件通常由金属薄膜组成,而电容式压力传感器的感应元件通常由两个平行金属板组成。

2. 信号处理电路:信号处理电路用于将感应元件输出的电信号进行放大、滤波和线性化处理,以确保输出信号的准确性和稳定性。

3. 输出接口:输出接口用于将处理后的电信号转换成可供用户使用的形式,例如摹拟电压信号或者数字信号。

三、应用压力传感器广泛应用于各个领域,包括工业、汽车、医疗、航空航天等。

1. 工业领域:在工业领域,压力传感器常用于测量和控制各种工艺过程中的压力,例如液体管道中的压力、气体罐的压力等。

它们可以匡助监测和控制生产过程,提高生产效率和产品质量。

四种压力传感器的基本工作原理及特点

四种压力传感器的基本工作原理及特点

四种压力传感器的基本工作原理及特点压力传感器是一种用于测量物体所受压力的传感器。

根据其工作原理和特点的不同,可以分为四种常见的压力传感器:电阻式压力传感器、电容式压力传感器、压电式压力传感器和压缩气体式压力传感器。

1.电阻式压力传感器:电阻式压力传感器是利用物体受压时,在感应材料内部产生的电阻变化来测量压力的。

它通常由一根弹性变形的细线或薄膜构成,当物体受压时,细线或薄膜会发生弯曲或拉伸,从而导致电阻值的变化。

该传感器具有量程宽、精度高、稳定可靠等特点,但灵敏度较低。

2.电容式压力传感器:电容式压力传感器是利用物体受压时,介电材料内部电容值的变化来测量压力的。

它通常由两块金属薄膜之间夹有一个绝缘层构成,当物体受压时,绝缘层会发生变形,从而引起电容值的变化。

该传感器具有高精度、灵敏度高、响应速度快等特点,但对干扰敏感。

3.压电式压力传感器:压电式压力传感器是利用一些晶体或陶瓷材料在机械应力作用下,会产生电荷或电压信号的特性来测量压力的。

它通常由压电材料制成,当物体受压时,压电材料会产生电势差,从而测量压力的大小。

该传感器具有高灵敏度、宽工作频率范围、横向效应小等特点,但易受温度影响。

4.压缩气体式压力传感器:压缩气体式压力传感器是利用物体受压时,气体压力的变化来测量压力的。

它通常包括一个用于测量压力的腔体和一个用于补偿环境压力的腔体,两个腔体之间通过管道连接。

当物体受压时,腔体内的气体压力发生变化,通过管道传递到测量压力的腔体,从而测量压力的大小。

该传感器具有高灵敏度、稳定性好、适用范围广等特点,但对工作环境要求较高。

综上所述,四种压力传感器都具有一定的特点和优势,根据不同的应用需求选择合适的传感器可以更好地满足工程和科研上的需要。

压力传感器的原理和应用

压力传感器的原理和应用

压力传感器的原理和应用压力传感器是一种能够测量物体表面受到的压力大小的传感器。

它通过将外部施加的压力转变成电信号,以实现对压力的测量和监测。

压力传感器广泛应用于工业控制、汽车制造、医疗设备等领域。

本文将详细介绍压力传感器的工作原理以及具体的应用。

一、压力传感器的工作原理压力传感器的工作原理基于压阻效应或压电效应。

下面将分别介绍这两种原理。

1. 压阻效应原理压阻传感器使用的是压阻效应原理,即当压力施加在敏感膜上时,导电薄膜的电阻发生变化。

具体而言,压力作用在敏感膜上后,敏感膜发生微小的变形,进而导致电阻的变化。

这个变化可以通过测量电阻来确定受力大小。

2. 压电效应原理压电传感器使用的是压电效应原理,即当物体受到压力时,内部的压电元件会发生形变。

这个形变会引起压电材料内部产生电荷,进而产生电势差。

通过测量这个电势差的变化,即可确定施加在物体上的压力大小。

二、压力传感器的应用1. 工业控制领域在工业控制领域,压力传感器被广泛应用于液压控制系统、气动控制系统以及流体控制系统中。

它们可以测量和监测液体和气体在管道中的压力变化,并通过反馈控制系统,实现对压力的调节和控制。

这种应用广泛存在于工厂自动化、制造工艺控制等领域。

2. 汽车制造领域在汽车制造领域,压力传感器被用于测量发动机中的油压、冷却系统中的冷却液压力以及制动系统中的制动液压力。

这些信息可以帮助汽车制造商监测和控制汽车发动机和制动系统的性能,提高汽车的安全性和可靠性。

3. 医疗设备领域在医疗设备领域,压力传感器被应用于血压监测、呼吸机和麻醉机等医疗设备中。

通过测量压力信号,医生可以准确获取患者的生理信息,帮助判断患者的健康状况。

此外,压力传感器还可以用于体外诊断设备,如血氧仪和床垫压力传感器等。

4. 其他领域除了上述领域,压力传感器还被应用于航空航天、石油化工、环境监测等领域。

在航空航天领域,压力传感器可用于测量飞机外壳的气压变化以及推进器的推力。

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理

压力传感器工作原理压力传感器是一种能够测量物体受到的压力大小的设备。

它可以将压力信号转换成电信号,通过电路进行处理和分析,最终输出与压力大小相关的数据。

一、压力传感器的基本原理压力传感器的工作原理主要基于弹性变形和电阻变化的关系。

当物体受到压力作用时,传感器内部的弹性元件(如弹簧、薄膜等)会发生形变,从而引起电阻值的变化。

通过测量电阻值的变化,可以间接地获得压力的大小。

二、常见的压力传感器类型1. 应变片式压力传感器应变片式压力传感器是一种常见且成熟的压力传感器类型。

它利用金属应变片的弹性变形来测量压力。

当物体受到压力作用时,应变片会发生弱小的弯曲,从而改变电阻值。

通过测量电阻值的变化,可以计算出受力物体所受到的压力大小。

2. 容积式压力传感器容积式压力传感器利用压力对容积的影响来测量压力。

传感器内部有一个空腔,当物体受到压力作用时,空腔内部的容积会发生变化,从而引起电容值或者电感值的变化。

通过测量电容值或者电感值的变化,可以得到压力的大小。

3. 压电式压力传感器压电式压力传感器利用压电效应来测量压力。

传感器内部有一个压电晶体,当物体受到压力作用时,压电晶体味产生电荷,从而引起电压的变化。

通过测量电压的变化,可以获得压力的大小。

三、压力传感器的工作原理详解以应变片式压力传感器为例,详细介绍其工作原理。

1. 弹性元件应变片是应变片式压力传感器的核心部件,它通常由金属材料制成,具有良好的弹性和导电性能。

应变片的形状可以是圆形、方形或者矩形等。

2. 桥式电路应变片通常被组装成一个电阻桥电路。

电阻桥电路由四个电阻组成,其中两个电阻是应变片上的应变电阻,此外两个电阻是固定电阻。

应变片上的应变电阻会随着受力而发生变化,从而引起电阻桥电路的不平衡。

3. 激励电压电阻桥电路需要一个激励电压来工作。

激励电压通常由一个恒流源或者恒压源提供。

4. 输出信号当电阻桥电路不平衡时,会产生一个弱小的输出电压信号。

输出信号的大小与应变片上的应变电阻变化成正比。

压力传感器的工作原理及特点

压力传感器的工作原理及特点

压力传感器的工作原理及特点压力传感器是一种能够将物理量转化为电信号输出的电子装置。

它可以感知外部作用在其上的压力并将其转换为电信号,以便进行分析、处理或控制。

压力传感器在工业、医疗、汽车等领域具有广泛的应用。

本文将详细介绍压力传感器的工作原理及其特点。

1.电阻应变片:电阻应变片是一种能够随着物体产生的压力变形的薄片。

当外界施加压力作用在电阻应变片上时,电阻应变片会发生弹性变形,从而导致其电阻值发生变化。

这种变形会引起电阻值的微小变化,通过测量电阻值的变化,可以得到外部施加的压力大小。

2.压阻:压阻是一种具有变阻特性的电子元件。

压阻中包含有微小的弹性变形敏感元件,当外界施加压力作用在压阻上时,弹性变形敏感元件会变形,从而导致整个压阻的电阻值发生变化。

通过测量电阻值的变化,可以得到外部施加的压力大小。

1.高精度:压力传感器能够提供非常高的测量精度,可以在微小范围内准确测量压力变化。

这使得它在一些对压力测量要求非常高的应用领域得到广泛应用。

2.宽测量范围:压力传感器可以测量从几帕到几百兆帕范围内的压力。

不同的型号和规格的压力传感器具有不同的测量范围,可以根据实际需求进行选择。

3.快速响应:压力传感器能够实时感知和响应外部的压力变化。

它可以快速地将物理量转换为电信号输出,以便进行及时的分析和控制。

4.耐高温性能:压力传感器通常具有良好的耐高温性能,可以在高温环境下正常工作。

这使得它在一些高温场合的应用中具有重要的意义。

5.防护性能:尽管压力传感器的外壳设计通常具有一定的防护性能,但一些特殊环境中的压力传感器还需要具备更高的防护性能。

例如,在一些液体或腐蚀性气体环境中,需要选择具备防水、防腐蚀等特性的压力传感器。

6.高可靠性:压力传感器通常采用可靠的材料和制造工艺,具有较长的使用寿命和稳定的性能。

这使得它在工业领域中能够长时间、稳定地工作。

总结:压力传感器是一种能够将外界施加的压力转化为电信号输出的电子装置。

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压力 ST1 ST2 时间
ON OFF ON OFF
OUT1 OUT2
Window比较输出方式(F-6)
压力检测level设定为下限(LO), 上限(HI) 区间。
压力 Hi Lo 时间
OUT1 OUT2
ON OFF ON OFF
面板表的设定
▲,▼ 同时按键1
秒以上 M 按键 3秒以上
零点 调整
功能
error 显示功能
Error显示 原因 设零时外部压力进入 控制输出的过负荷的输入 设定值不满足条件 输入压力超过 显示压力的范围上限 处理 解除外部压力后,再试. 卸过负荷. 确认设定条件后 进行正确设定. 在显示压力范围内 设定输入压力
输入压力超过 显示压力的范围下限
零点调整
根据地点不同而又不同的大气压,使用时应先调节零点。. 另外,根据环境的变化,大气压也会有变化,使用时也应先调节零。 1.在运转方式下,以大气压作为输入装态同时按 ▲ 和 ▼ 键 1秒 以上。 2. 零点设定完了后 ,以 显示,然后转入到运作方式装态
在有外部压力导入的状态下,进行零点调整时,在按 和 键时, 将显示 状态,在解除外部的压力后,以大气压状态下,进行零点 调整。
延 伸 压
以大气压为标准,增加或减少的压力
绝对压力
以完全真空为标准,在完全真空下,在压力为 ‘0’时的压力.


两压力之间的差压而言
基本名称
7 1 2 4
1. 3 1/2型 LED显示部(红色) 2. 输出1 显示灯(红色) 3. 输出2 显示灯(红色)
3
4. MODE 键 5. UP键 6. DOWN 键
模拟量输出scaler功能
固定模拟输出电压(1V - 5VDC) scaler 可表示固定的压力范围,以 1VDC表示输出压力点(A1)和以 5VDC表示输出压力点(A5),这样设定后 A1和 A5的压力变化就以,模拟输出 1V - 5VDC来显示. 分解力为1/200
Hysteresis方式(F-1)
kgf/cm2 0.010197 1
mmHg 7.500616 735.5787 1 0.0735578
mmH2O 101.9689 0.010000 0.000013 1
Psi 0.145038 14.22334 0.019336 0.00142
bar 0.010000 0.980691 0.001333 0.000098
压力 ST1 Set ST2 时间
ON OFF ON OFF
(ST1+ST2) SET= 2
OUT1 OUT2
独立2输出方式(F-3)
可设定2点的压力检测level(ST1, ST2) 的方式. 一个控制用, 另一个警报用 另外,可活用于初期控制。
压力 ST1 ST2 时间
OUT1 OUT2
ON OFF ON OFF
-
-
-
正压
0 ~1000 0 ~10.20 0 ~10.00 0 ~145.0 (-50 (-0.51 (-0.50 (-7.2 ~10130 ) ~ 11.22) ~ 11.00) ~159.0) -
※括弧内为最大压力显示范围.
特 征
单位换算表
TO
FROM
Pa 1000.000
Kpa 1
Mpa 0.001000 0.098069
压力检测level(ST1)和检测应差(ST2)可任意设定数值
压力
ST1
ST2 时间
OUT1 OUT2
ON OFF ON OFF
自动感度设定方式(F-2)
① 为了设定检测level的最合适的位置,根据要求设定2个压力位置 (ST1, ST2). ② 自动设定而成的压力检测 level (Set)公式如下:
控制输出
应差 反复误差 应答时间 短路保护
控制输出
NPN open collector 输出 型
最大流入电流:100mA以下 允许电压 : 30VDC 以下, 残留电压 : 1V以下 +V(褐色)
模拟电压输出 (橙色)
1KΩ
主 回 路
负荷 负荷
过电流保 护回路
OUT1(黑色)
过电流保 护回路
OUT2 (白色)


压力变化范围 kPa kPa
㎜Hg
psi
正压
kgf/㎠
负压
kgf/㎠
inHg H2O
bar
psi
bar
特 征
规定压力及最大显示范围
压力 种类
kPa Kgf/cm2 Bar Psi mmHg inHg mmH2O
0 ~ -101.3 0 ~ -1.034 0 ~ -1.034 0 ~-14.70 0 ~ -740 0 ~ 29.9 0 ~ -103.4 (0.051 (0.05 (0.72 ( 38 (1.5 (5.1 负压 (5.0 ~ -101.3) ~ -1.034) ~ -1.034) ~ -14.70) ~ - 760) ~ 29.9) ~ -103.4) 0 ~ 100.0 (- 5.0 ~ 110.0) 0 ~ 1.020 0 ~ 1.020 0 ~14.50 (-0.051 ( -0.050 (-0.72 ~ 1.122) ~ 1.100) ~15.90)
2.036074
29.52998 1
3386.388 3386.388
输出动作方式
hysteresis方式(F-1)
自动感度设定(F-2)
独立 2输出方式(F-3) 独立 2输出 相反 方式(F-4) 独立 2输出 交叉方式(F-5) window比较输出方式(F-6)
功能
控制输出的防抖动功能
针对应答时间的变更而言,防止输出的抖动. 4种类型 (2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms)可选择应答时间 根据后面的控制器的要求,可选择较长一点的时间。
▶ 线性 : ± 2% F.S以内 ▶ Span : DC4V ± 2% F.S以内 ▶ 输出阻抗 : 1k Ω
显示值 A- 5 按需设定区间为 A-1, A-5时, 输出电压为DC1 - 5V。 # 参照模拟电压的scaler功能。 A-1
5VDC
1VDC


使用高亮度红色 LED (LED 高:9.5mm) 超小型规格(30 X 30 X 23) 内置六种输出动作方式 内置防抖动功能( 2.5, 5,100,500ms 之间选择) 内置模拟量缩放功能 过电流保护回路 / 电源反接保护回路
最大流入电流:100mA, 允许电压:30VDC 以下, 残留电压:1V 以下 最大流入电流:100mA, 残留电压:2V 以下 1digit(使用psi 单位时 2digit)固定 *hysteresis方式(F-1)除外 0.2%F.S. 1digit 2.5ms, 5ms, 100ms,500ms 内置
模拟输出scaler设定(5V)
M键按 1次
. ▲ 和 ▼ 键的利用,以 5VDC输出是对应的压力 进行设定。 设定可能范围 : +规定压力的 10% ≤ ≤ 规定压力的最大值 和以前设定的锁定键以 0.5秒内轮流闪烁
键锁定设定
M键按 3秒
. ▲ 和 ▼ 键的利用,设定可使用的键锁定种类。
运转方式
功能
过电流保 护回路
主 回 路
OUT1(黑色) 负荷
过电流保 护回路 1KΩ
OUT2 (白色) 模拟电压输出 (橙色) 0V (青色)
+ 负荷
12 - 24VDC
◆ 模拟电压输出内部无短路保护回路,不要直接连接超出电源电压。 ◆ 使用模拟电压输出时,请注意配线电阻产生电阻的影响.
模拟电压输出
模拟输出
▶ 输出电压 : 1V –5VDC ± 2% F.S ▶ Zero点 : DC1V ± 2% F.S 以内 ▶ 分解力 : 约 1/200
6
8
5
7. 规定压力范围 8. 大气压导入口
规格
输入种类 NPN open collector输出型 型号 气压
负压类型
PSA-V01 PSA-V01P 0.0 ~ -101.3kPa 5.0~ - 101.3kPa PSA-01 PSA-01P 0 ~ 100.0kPa
正压类型
PSA-1 PSA-1P 0 ~1000kPa -50~1013kPa 规定压力的 1.5倍


功能
峰值保持功能
通过本产品对输入压力最大值和最小值的记忆,能够对肉眼确认不了的 系统异常条件的把握或系统产生的最大最小值进行诊断的功能。
峰值保持设定方法
1. 运转方式下按 ▲ 键 3秒以上. 2. 和记忆的最大输入(最高值)以 0.5秒内轮流进行闪烁。 3.按 ▲ 键暂短 1次, 和记忆的最小压力(最低值)以 0.5秒内轮流进 行闪烁. 4.按 ▲ 键暂短 1次,记忆的最高值和最低值将消失,返回到运转方式中 ☆ 在压力范围内显示peak hold 值和 button hold 值;超过上相以 超过下相以 闪烁。
显示方式的设定
M键 按1次
和以前设定的输出动作方式单位以 0.5秒内 轮流闪烁. ▲ 和 ▼ 键的利用,选择输出方式。
应答时间的设定
M键按 1次
和以前设定的应答时间以 0.5秒内 轮流闪烁。 ▲ 和 ▼ 键的利用,设定使用应答时间。
面板表的设定
模拟输出scaler设定(1V)
M键按 1次
和以前设定的压力以 0.5秒内轮流闪烁 . ▲ 和 ▼ 键的利用,以 1VDC输出时对应的压力 进行设定 设定可能范围 : 规定压力的最小值 ≤ ≤ 规定压力的 90% 和以前设定的压力以 0.5秒内轮流闪烁
PNP open collector输出型
规定压力范围 显示压力范围 耐压力 适用气体 电源电压 NPN open collector 输出型 PNP open collector 输出型
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