差压变送器工作原理
变送器,我们在日常生活、工作中都经常用到,但不知道大家对“差压变送器工作原理”是否知道呢?本文收集整理了一些资料,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
差压变送器的基本原理是、将一个空间用敏感元件(多用膜盒)分割成两个腔室,分别向两个腔室引入压力时,传感器在两方压力共同作用下产生位移(或位移的趋势),这个位移量和两个腔室压力差(差压)成正比,将这种位移转换成可以反映差压大小的标准信号输出。
实际构造中,敏感元件的结构,腔室的形式,位移转换的方式,标准信号的格式 都有很多种。
差压变送器原理
过程压力通过两侧或一侧隔离膜片,灌充液作用在δ元件(即敏感元件)内张紧的测量膜片上,测量膜片与两侧绝缘体上的电容极板各组成一个电容器,在无压力通入或两侧压力均等时测量膜片处于中间位置,两个电容器的电容量相等.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,这种位移转变为电容极板上形成的差动电容.由电子线路把差动电容转换成4-20mADC的二线制电流信号,压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。
差压变送器原理以及应用
力学变送器的种类繁多,如电阻应变片差压变送器、半导体应变片差压变送器、压阻式差压变送器、电感式差压变送器、电容式差压变送器、谐振式差压变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式差压变送器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。
在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件。差压变送器电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。它是压阻式应变变送器的主要组成部分之一。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在产生力学应变基体上,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路(通常是A/D转换和CPU)显示或执行机构。
金属电阻应变片的内部结构
它由基体材料、金属应变丝或应变箔、绝缘保护片和引出线等部分组成。根据不同的用途,差压变送器电阻应变片的阻值可以由设计者设计,但电阻的取值范围应注意:阻值太小,所需的驱动电流太大,同时应变片的发热致使本身的温度过高,不同的环境中使用,使应变片的阻值变化太大,输出零点漂移明显,调零电路过于复杂。而电阻太大,阻抗太高,抗外界的电磁干扰能力较差。一般均为几十欧至几十千欧左右。
电阻应变片的工作原理:
差压变送器金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。金属导体的电阻值可用下式表示:
R=ρ*L/S
式中:ρ——金属导体的电阻率(Ω·cm2/m)
S——导体的截面积(cm2)
L——导体的长度(m)
我们以金属丝应变电阻为例,当金属丝受外力作用时,其长度和截面积都会发生变化,从上式中可很容易看出,差压变送器电阻值即会发生改变,假如金属丝受外力作用而伸长时,其长度增加,而截面积减少,电阻值便会增大。当金属丝受外力作用而压缩时,长度减小而截面增加,电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化(通常是测量电阻两端的电压),即可获得应变金属丝的应变情。
综上所述,本文已为讲解差压变送器,相信大家对差压变送器的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
浏览过本文<差压变送器原理>的人也浏览了
差压变送器要注意的事项
http://baike.cntronics.com/abc/5108
正确诊断差压变送器故障及维修方法
http://baike.cntronics.com/abc/5110
什么是差压变送器?
http://baike.cntronics.com/abc/5107
特别推荐
- 随时随地享受大屏幕游戏:让便携式 4K 超高清 240Hz 游戏投影仪成为现实
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 第9讲:SiC的加工工艺(1)离子注入
- 移远通信再推两款新型4G、Wi-Fi、GNSS三合一组合天线
- Bourns 推出全新双绕组系列,扩展屏蔽功率电感产品组合
- 贸泽开售AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
技术文章更多>>
- 在智能照明产品设计中实施Matter协议的经验教训
- 艾睿电子助力SAVART Motors扩大其在印尼的电动车制造规模
- 隔离飞电容多电平变换器的硬件设计
- 【“源”察秋毫系列】多次循环双脉冲测试应用助力功率器件研究及性能评估
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
技术白皮书下载更多>>
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
热门搜索