
Интеллектуальный датчик давления из монокристаллического кремния – это высокоточный прибор для измерения давления, основанный на пьезорезистивном эффекте монокристаллического кремния. Он объединяет интеллектуальные технологии для обеспечения точного измерения, обработки и передачи сигнал...
Интеллектуальный датчик давления из монокристаллического кремния — это высокоточный прибор для измерения давления, основанный на пьезорезистивном эффекте монокристаллического кремния. Он объединяет интеллектуальные технологии для обеспечения точного измерения, обработки и передачи сигналов давления. Ниже приведены его основные характеристики и анализ применения:
Основные принципы
1. Пьезорезистивный эффект монокристаллического кремния
В качестве чувствительного элемента используются чипы из монокристаллического кремния высокой чистоты, сопротивление кристалла кремния изменяется под воздействием приложенного давления. Мост Уитстона преобразует этот сигнал давления в электрический сигнал, обеспечивая исключительную чувствительность и стабильность.
2. Интеллектуальная технология компенсации
Включает в себя внутренний датчик температуры и цифровой процессорный чип для обеспечения компенсации в реальном времени таких факторов окружающей среды, как температура, линейность и статическое давление. Это значительно повышает долгосрочную стабильность (типичная точность до ±0,075% FS).
Технические преимущества
- Высокая точность и стабильность
Монокристаллический кремний не имеет гистерезиса или ползучести, с минимальным долгосрочным дрейфом, что делает его подходящим для требовательных промышленных условий.
- Цифровая обработка
Поддерживает протоколы связи HART, Profibus PA/DP, FF и другие, что позволяет удаленно настраивать параметры и диагностировать неисправности с помощью портативных коммуникаторов или программного обеспечения.
- Широкий диапазон регулирования
Достигает 100:1, что позволяет одному прибору охватывать более широкий диапазон давлений и сократить количество моделей.
- Надежная защита от перегрузки
Некоторые модели оснащены защитой мембраны от избыточного давления, выдерживающей кратковременные скачки высокого давления.
Типичные сценарии применения
1. Управление промышленными процессами
Мониторинг давления в трубопроводах/емкостях в нефтехимической и энергетической промышленности, с поддержкой сертификатов взрывозащиты (например, ATEX, IECEx).
2. Энергетический сектор
Измерение высоких температур и высокого давления в газорегулирующих станциях и паровых котлах, с коррозионно-стойкой конструкцией.
3. Интеллектуальные здания
Мониторинг давления хладагента в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; варианты с низким энергопотреблением, подходящие для беспроводной передачи данных.
4. Аэрокосмическая промышленность
Мониторинг давления в гидравлических системах и двигателях, отвечающий требованиям сред с высоким уровнем
Ключевые параметры выбора
| Параметр | Типичные характеристики |
| Диапазон измерения | От 0 до 10 кПа до 0 до 100 МПа |
| Выходной сигнал | 4-20 мА + HART/RS485 |
| Температура среды | от -40 до +125 °C (высокотемпературные модели до 300 °C) |
| Степень защиты | IP67/IP68 |
| Технологическое соединение | Резьбовое (G1/2", NPT и т. д.), фланцевое |
Рекомендации по техническому обслуживанию
- Регулярная калибровка: рекомендуется проводить калибровку нуля/полного диапазона каждые 1-2 года; интеллектуальные модели поддерживают онлайн-самокалибровку.
- Конструкция, предотвращающая засорение: для вязких сред доступны мембранные уплотнения или промывочные порты.
- Электрическая защита: избегайте параллельной прокладки сигнальных кабелей с силовыми кабелями, чтобы предотвратить электромагнитные помехи.