Druktransmitter is een sensorapparaat dat veel wordt gebruikt in automatische besturingssystemen om de druk te meten. Het realiseert controle en feedback van het gemeten medium door de gemeten druk om te zetten in een standaard elektrisch signaal. Hieronder worden het principe, de classificatie en de selectiemethode van druktransmitters in detail geïntroduceerd.
1. Principe
Druktransmitter maakt hoofdzakelijk gebruik van twee methoden, namelijk capacitief en spanningstype.
Capacitieve druktransmitter maakt gebruik van de verandering in capaciteit die wordt veroorzaakt door de verandering in de afstand tussen de platen, veroorzaakt door de toename of afname van de gemeten fysieke grootheid, zoals druk, kracht en massa van het luchtmedium tussen de twee platen van de condensator. Binnen het meetbereik kan het mechanische type gemeten fysieke grootheid worden omgezet in een standaard elektrische signaaluitvoer.
De druktransmitter van het spanningstype past het weerstandsspanningsprincipe toe op het symmetrische instrument van de druksensor. Het maakt meestal gebruik van siliciumwafels, vochtbuizen en metaalfilmweerstanden en andere componenten. Door de druk van het gemeten medium op het flexibele materiaal uit te oefenen, veroorzaakt het verplaatsing en verandert vervolgens de spanning, wat veranderingen in de weerstand veroorzaakt, zodat het op het circuit inwerkt en de output wordt omgezet in een elektrisch signaal.
2. Classificatie
1. Volgens de structuur: bladveertype, riemtype, buigfronttype, silicium piëzoresistief type, stijfheid piëzoresistief type, eutectisch piëzoresistief type, enz.
2. Afhankelijk van de gebruiksomgeving: algemene drukzender, drukzender op hoge temperatuur, explosieveilige drukzender, corrosiebestendige drukzender, trillingsbestendige drukzender, enz.
3. Afhankelijk van het doel van de meting: drukverschiltype, absoluut druktype, vacuümtype, vloeistofniveautype, gasdruktype, enz.
3. Selectiemethode
1. Meetbereik: Er moet een druktransmitter worden geselecteerd met een meetbereik dat gelijk is aan of iets groter is dan de druk van het meetmedium.
2. Nauwkeurigheidsniveau: De selectie moet gebaseerd zijn op het nauwkeurigheidsniveau van de vereiste meting. Over het algemeen moet een druktransmitter met een hogere nauwkeurigheid worden geselecteerd.
3. Uitgangssignaal: het uitgangssignaal wordt geselecteerd op basis van de kenmerken van het gemeten medium, meestal een 4-20mA DC-signaal, 0-10V DC-signaal, enz.
4. Gebruiksomgeving: Het is noodzakelijk om een geschikte druktransmitter te selecteren die bestand is tegen hoge temperaturen, corrosie, trillingen, explosies en andere speciale omgevingen.
5. Installatiemethode: Het is het beste om een druktransmitter te kiezen die eenvoudig te installeren is en niet gevoelig is voor storingen.
Kortom, de selectie van druktransmitters moet gebaseerd zijn op de kenmerken van het gemeten medium, de gebruiksomgeving, het nauwkeurigheidsniveau, het meetbereik en andere factoren. Alleen door producten op een redelijke manier te selecteren kan het beste effect worden bereikt en kan de nauwkeurigheid en efficiëntie van de geautomatiseerde besturing worden verbeterd.
Neem contact met ons op
- High{0}}technologische industriële ontwikkelingszone, Zhengzhou, Henan.
- sales@ottimafluid.com,peter@ottimafluid.com
-
+86-13503854331
-
Wechat: +86-13503854331 +86 13938423393
-
Whatsappen: +86-13503854331 +86 13938423393
Principe, classificatie en selectiemethode van druktransmitter
May 17, 2024
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen

