Émetteur
Le transmetteur de pression de haute précision applique un diaphragme de déformation en silicium intégré dans un boîtier en acier rempli d'huile et les propriétés répétables et à faible hystérésis du silicium sont exploitées par l'amplificateur numérique de normalisation des différences pour fournir des résultats de mesure optimisés de précision autour de la plage de température ambiante. Un pont à quatre Wheatstone est diffusé dans une plaquette de silicium, puis micro-usiné selon des normes rigoureuses pour produire un capteur de pression.
À Lefoo, l'un des topFournisseurs de transmetteur de pression, Grâce à une haute précision et une stabilité à long terme, ces transducteurs de pression et émetteurs de haute précision sont particulièrement adaptés aux applications dans le débit ou dans toute installation où une mesure de haute précision est requise. Ils sont utilisés comme appareils de mesure de pression dans les industries automatisées modernes pour une efficacité énergétique plus élevée et une durée de vie plus longue des équipements. Ces caractéristiques en font un outil précieux en métrologie, hydrologie, océanographie et industries.
Technologie de test
Technologie d'étalonnage
Géoscience/hydrologie
Détection de pression haute précision dans la fabrication d'équipement d'origine (OEM)
Aérospatiale/Militaire
Laboratoires et ateliers de maintenance
Applications de fuite et de rafale
Tunnels à vent
Surveillance de niveau
OEM/banc d'essai
Aviation
Accoring toLefoo, Il existe de nombreux facteurs qui influencent le choix d'un dispositif de détection dans une certaine application.Capteur de pression de jauge, Absolu ou différentiel, transducteur ou émetteur, plage de mesure, style/taille d'ajustement et valeurs maximales absolues telles que la pression d'éclatement sont parmi les plus importantes.
Faire le bon choix peut alors être guidé en considérant les facteurs qui affectent la précision. Les principales caractéristiques des transducteurs de pression de haute précision qui influencent la précision sont les coefficients de température, l'hystérésis de température, l'hystérésis de pression et la non-linéarité. Les coefficients de température applicables comprennent les changements liés à la température du décalage nul, de la sensibilité et de la durée de mesure.
Le transmetteur de pression haute précision LFT2010 pour une application à haute température de plus de 85 ° C causera des dommages permanents à la précision. La température de travail idéale se situe dans la plage de-10 ° C à 70 ° C. Par exemple, il existe des capteurs de pression de haute précision courants sur le marché avec une 0.5% précision (pas les produits LEFOO). La précision 0.5% FS n'inclut pas l'erreur de température permanente qui est un 0.02% supplémentaire X3 = 0.06% par degré par seconde. Celsius. La température extrêmement élevée ruinera la précision et le capteur en quelques secondes.
Pour réduire cette erreur de température supplémentaire et en supposant que vous avez la possibilité de calibrer le capteur lorsque la température est comprise entre 80 et 90 °C,Contrôle de la pression LEFOOTraite l'erreur de la température ambiante jusqu'à 90 ℃ comme un décalage d'étalonnage puisque vous êtes seulement intéressé par l'optimisation des performances entre 80 et 90 ° C. Ainsi, le moyen le plus simple de réduire l'erreur de température est de vérifier le signal de sortie à zéro et à une pression à grande échelle lorsque la température est à son point médian de 85 ° C. Si vous n'êtes pas en mesure de définir une pression à grande échelle, une méthode encore plus simple consiste simplement à vérifier le décalage zéro à 85 ° C car la majeure partie de l'erreur thermique est généralement apportée par le décalage thermique par zéro.
Les systèmes personnalisés peuvent contenir une variété de composants, y compris des logiciels de contrôle, des contrôleurs de pression, un interrupteur de pression et tout équipement auxiliaire spécifié par le client nécessaire.
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