金属电容压力变送器现场应用及发展前景
点击次数:5405次 更新时间:2017-10-27
金属电容压力变送器具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列压力变送器除设计小巧精致外,更推出具有HART总线协议的智能化功能。
金属电容压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。金属电容压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
金属电容压力变送器和电容式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。金属电容压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。电路中由于采用了检波及模数转换环节从而限制了电路的响应速度,电容式高温称重传感器的补偿方法采用分段抛物线插值的算法进行线性化处理。
具体方法为在经常使用的高温范围内分12个秤量点,逐点进行标定。为了提高电容式高温称重传感器的稳定性,应进行两个循环的试验,测出电容式高温称重传器的输出特性曲线和温度影响曲线。
随着微处理器技术的不断进步,金属电容压力变送器传感器技术正在向智能化方向发展,所谓智能化就是将传感器获取信息的功能与的微处理器的信息分析、处理等功能紧密结合在一起。由于微处理器具有计算与逻辑判断功能,故可以方便地对传感器所采集的数据进行存储记忆、比较分析。电路设计应以传感器的电路输出为首要条件,并使测量电路成为传感器的一部分。基于比例信号处理法的高精度差动电容传感器信号处理电路,精度高,响应速度快,且结构简单,便于用分立元件实现。
金属电容压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。金属电容压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
金属电容压力变送器和电容式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。金属电容压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。电路中由于采用了检波及模数转换环节从而限制了电路的响应速度,电容式高温称重传感器的补偿方法采用分段抛物线插值的算法进行线性化处理。
具体方法为在经常使用的高温范围内分12个秤量点,逐点进行标定。为了提高电容式高温称重传感器的稳定性,应进行两个循环的试验,测出电容式高温称重传器的输出特性曲线和温度影响曲线。
随着微处理器技术的不断进步,金属电容压力变送器传感器技术正在向智能化方向发展,所谓智能化就是将传感器获取信息的功能与的微处理器的信息分析、处理等功能紧密结合在一起。由于微处理器具有计算与逻辑判断功能,故可以方便地对传感器所采集的数据进行存储记忆、比较分析。电路设计应以传感器的电路输出为首要条件,并使测量电路成为传感器的一部分。基于比例信号处理法的高精度差动电容传感器信号处理电路,精度高,响应速度快,且结构简单,便于用分立元件实现。
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