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压力变送器编程

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传感器的电路可以保证应变电桥电路的供电,并将应变电桥的失衡信号转换为一起的电信号输出(0-5,4-20mA或0-5V)。在绝压差压变送器和差压变送器中,蓝宝石薄片,与陶瓷基极玻璃焊料联接在一起,起到了性元件的作用,将被测压力转换为应变片形变,然后抵达压力测量的目的。(延伸阅读...压力变送器)
5、压电差压变送器的原理与运用
压电传感器中首要运用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其间石英(二氧化硅)是一种天然晶体,压电效应就是在这种晶体中发现的,在一定的温度计划以内,压电性质一向存在,但温度跨过这个计划往后,压电性质完全不见(这个高温就是所谓的“居里点”)。因为跟着应力的改动电场改动纤细(也就说压电系数比较低),所以石英逐渐被其他的压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电活络度和压电系数,但是它只能在室温文湿度比较低的环境下才可以运用。磷酸二氢胺归于人工晶体,可以承受高温文恰当高的湿度,所以现已得到了广泛的运用。(延伸阅读...多参量变送器)
(压力变送器 编程)

SMC压力变送器的选型是很重要的。
1、变送器的使用环境。
2、量程。(具体参见压力变送器参数-量程)
3、过载压力。(一般差压还需要有静压这一项参数)
4、精度。
5、压力介质。
6、供电电压。
7、输出信号。
8、冲击和振动。
9、压力响应。
10、压力接口。
11、电气接口。
12、安全认证。
主要就是这么多,不过,针对不同的变送器可能会有不同配件等,选型时注意。
1、普通压力变送器
2、防爆压力变送器
3、差压变送器
4、中、高温压力变送
5、远传压力变送器
选择压力变送器所需要的参数
1、压力量程范围
(压力变送器 编程)

通常以螺纹连接(M20×1.5)为标准接口形式。
9.根据供电电源和输出信号
通常压力变送器采用直流电源供电,提供多种输出信号选择,包括4~20mA.DC;、0~5V.DC、1~5V.DC、0~10mA.DC等,可以有232或485数字输出。
10.E+H压力变送器根据现场工作环境情况及其他
是否存在振动及电磁干扰等,选型时应提供相关信息,以便采取相应处理。在选型时,其他如电气连接方式等也可以根据具体情况予以考虑。[5]
PMP51-AA22RB2HGCCNJA1PMP51-GR22SC2HGDCNJA1PMP71-QABMP11AFASMPMP71-SBBMP11AFAAS
PMP51-CD22JD2KGECQJA1PMP51-TB22RS2KGFCQJA1PMP71-3BC1F21AGFCEPMP71-1BB1F21AFFBA
(压力变送器 编程)

5.流量计的安装应能适当支撑管道的振动或减少流量计的轴向负荷,否则应增加固定流量计的支撑。6.若被测介质为大的脉动流或两相流,应在流量计上游安装缓冲器来除去或减弱脉动,保证介质的流动是单相稳定的,同时建议流量计很好使用阻尼型的。7.当流量计用于气体测量时,应保证管道内的工作压力不少于5倍流量计的压力损失,使流量计能够稳定正常动作。
3、接地法这种方法是将测量回路进行接地处理,把干扰引入大地从而保证仪表的测量准确性。这种方法有两种地形式:是热电偶参考端接地,第二种是热电偶测量端接地。采用参考端接地法时,是将热电偶(或补偿导线)输出端的一端,通过一个足够大的电容接地(条件许可时电容越大越好)。测量端接地法是将热电偶测量端接地,就是从热电偶的测量端引出一根金属丝接地,这种方法对高温漏电干扰有很好的预防效果,选用金属丝时应该选用耐高温且对热电偶电极无害的金属丝。
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压力变送器的使用实验报告 测试技术实验报告 第二组 实验三十五压阻式压力传感器的特性实验 一、实验目的 1、了解扩散硅压阻式传感器测量压力的方法。 2、掌握扩散硅压阻式传感器及其转换电路的工作原理。 二、实验多用单元 压阻式压力传感器、压阻式压力传感器转换电路板、橡皮气囊、储气箱、三通连接导管、压力表、位移台架、直流稳压电源、数字万用表 三、实验原理及电路 扩散硅压阻式压力传感器,在单晶硅的基片扩散出P型或N型电阻条,接成电桥。在压力作用下根据半导体的压阻效应,基片产生应力,电阻条的电阻率产生变化,引起电阻的变化,将这一变化引入测量电路,通过输出电压可以测量出其所受的压力大小。 四、实验步骤 1、固定好位移台架,将压力传感器放在台架的圆孔中。 2、将压力传感器上的插头连接至转换电路板上的插座。转换电路板的输出连接至数字电压表。3、连接电路图。 4、打开橡皮囊上的单向阀,接通电源,调节转换电路板上的RP2使输出电压为零。 5、拧紧单向阀,轻按加压皮囊,注意不要用力过大,使压力表显示30Kp,调节RP1使输出电压为3V。 6、重复步骤4和步骤5,使压力为0时输出电压为0,压力为30Kp时,输出电压为3V。 7、旋紧单向阀,开始加压,每上升2Kp读取输出电压,记入入下表中。 五、实验报告 1、根据表格的实验数据,画出压力传感器的特性曲线,并计算精度与非线性误差。 实验数据记录于下表中。 如下图所示,测量电路测得的输出电压与仪表显示的空气压强在数值上的关系如下,两者近似呈线性关系。 2、如果测量真空度,需要对本实验装置进行怎样的改进? 答:测量真空度,需要把橡皮气囊改为可以抽气的实验装置,并 把测量压强的仪表改为可测量真空度值的仪表。 实验十九涡流传感器的位移特性试验 一、实验目的 1、了解涡流式传感器的基本结构。2、掌握涡流式传感器的工作原理及性能。 二、实验所用单元 涡流式传感器和铁片、涡流式传感器转换电路板、直流稳压电源、数字电压表、位移台架。 三、实验原理及电路 通过高频电流的线圈产生磁场,当有导体接近时,因导电体涡流效应产生涡流损耗,引起线圈的电感发生变化。而涡流损耗与导电体离线圈的距离有关,因此可以进行位移测量。 四、实验步骤 1、将涡流式传感器装在位移台架上,并与转换电路板连接起来。2、将测微器测杆与铁片连接在一起。 3、接通电源,适当调节测微器的高度,使铁片与涡流感应头刚刚接触,记下此时测微器的读数和输出电压,并从此点开始向上移动铁片,将位移量X与输出电压U0记入下表中。建议每隔读一次数值,共读取20组数据。 若以11mm为基准,则 五、实验报告 1.根据表19-1的数据,画出涡流式传感器的输入/输出特性曲线U0?f?x?,并求出拟合曲线的方程。 曲线的方程近似直线,约为 y 2.涡流式传感器的量程与哪些因素有关? 答:电涡流的大小与金属导体的电阻率c,厚度t,线圈的励磁电流角频率ω以及线圈与金属块之间的距离x等参数有关。这些因素是影响涡流式传感器的量程的因素传感器的线圈厚度愈小,灵敏度愈高,量程愈大。被测材料的电导率和磁导率也会影响涡流式传感器的量程。 实验十七接近式霍尔传感器实验 一、实验目的 1、掌握开关型集成霍尔传感器及其转换电路的工作原理。2、了解利用开关型集成霍尔传感器制作接近开关的方法。 二、实验所用单元 霍尔式传感器转换电路板、霍尔电路配套磁钢和铁片、直流稳压电源、数字电压表、位移台架。 三、实验原理及电路 1、实验电路主要由三部分组成,第一部分是霍尔集成电路,第二部分是触发器,第三部分是两个非门。当发光二极管亮时,表示有输出信号。 2、对于普通的霍尔接近开关,当磁体接近时输出状态翻转,磁体离开后状态立即复原。而对于锁存开关,因为增加了数据锁存器,输出状态可以保持,直到有复位信号或磁体再次触发接近开关,开关状态才会恢复。 四、实验步骤1、按电路图接线。2、普通接近开关实验 将S1断开,霍尔集成电路、R1与VD1构成普通接近开关,用磁钢的S 极接近霍尔集成电路的有字面,VD1亮,磁钢远离有字面,VD1灭。如果用磁钢的N极去触发霍尔集成电路,VD1不亮,说明霍尔集成电路要求磁路系统有方向性。 将磁钢吸附于装在测微器测杆顶端的铁片上,S面向下,正对霍尔集成 电路。下旋测微器,使磁钢慢慢接近霍尔电路,当VD1亮时,读出测微器数值X和输出电压U0,填入下表中;然后再上旋测微器,使磁钢慢慢远离霍尔电路,直到VD1灭,再读出此时的X和U0,填入表格中。共测5组数据,分析传感器的复现性。 传感器与检
(压力变送器 编程)

过程连接:高压和低压孔均为6mm,
长管嘴(-):连接到低压端
短管嘴(+):连接到高压端
控制器寿命:10万次
电气等级:24VDC/0.3A
切换率:zui大6次/分钟
外形尺寸:172*112*60
PYG311防排烟压力变送器|楼道通风压力变送器|特制消防压力传感器
(压力变送器 编程)

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