压力传感器的可靠性等级可靠性是什么意思思

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压力传感器
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相关产品分类:
&&压力传感器
产品价格:面议
供应数量: 不限
产品详细介绍
压力传感器说明:
PTS403通用压力传感器
采用不锈钢整体构件,进口弹性体原件,高精度应变计及先进的工艺,具有灵敏度高、性能稳定、良好的抗冲击能力。可用于许多过程软弱的腐蚀性介质中的压力测量与控制。316不锈钢全封焊接,结构小巧、紧凑,有良好的防潮能力和优异的介质兼容性。
◆主要技术参数&& 量 程: 0~1~150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号: 1.0mV/V、1.5mV/V、2.0mV/V、2.5mV/V、50mV/V(四线制) 供电电压: 10DCV(6~12DCV) 介质温度: -20~85~150℃ 环境温度: 常温(-20~85℃) 绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC) 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口:赫丝曼接头 螺纹连接: M14×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计 外形尺寸:M14×Φ16×70感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如压力传感器价格、压力传感器规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!
东莞市南力测控设备有限公司是集自主研发、生产、销售为一体的高新技术企业,公司本着科技立业、持续发展的原则,立足压力、测力传感器行业并不断向传感器领域的深度和广度进军,不断推出性价比高的中高端压力、测力传感器等。
目前公司拥有一支技术过硬、创新高效、经验丰富的研发团队,公司产品一经推入市场,即受到海内外客户的广泛认同。公司Nanli品牌,已成为品质稳定、性能优良、性价比高的象征。
产品涵盖了溅射薄膜压力传感器、工业压力传感器、熔体压力传感器、称重测力传感器、扭矩传感器、压力开关、公路便携式称重检测系统、温度传感器、仪器仪表、工业控制器。广泛应用于工业过程压力测量、医疗、化纤、石油、机械、能源、路政等领域。
公司目前拥有三条生产线、并配有多台数控加工设备、具备完整的制造加工能力,确保产品即时 规模生产、交货准时。
公司下设经理办公室、行政管理部、技术研发中心、生产部、质检部、国内营销部、外贸部、客服中心八大部门,技术研发中心主要负责产品的创新改进、新产品的研发试验工作,生产部将严格按照技术研发中心的技术要求为您提供优质的产品。
南力测控本着为及时有效为用户提供优质产品的宗旨、并提供完善的服务。
本公司主要经营产品:压力传感器&&压力变送器&&压力开关&&称重传感器&&
&公司相关信息
&公 司 名:
&所 在 地:&&东莞市
&公司地址:东莞市中堂镇槎蚬ひ登ㄉ杪188号
&联 系 人:姜峰&先生
&联系电话:8
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慎重声明:&&企业链不对交易的安全承担任何责任及保证,请买卖双方自行评估交易的安全性,近期我们会出台更多的安全措施!
中国企业链版权所有 &压力传感器的数据采集和现场校准系统的设计与实现
摘要:针对目前压力传感器的数据采集和计量校准存在自动化程度低、故障率高和使用维护难的问题,提出了一种压力传感器的数据采集和现场校准系统的设计方案,其硬件采用基于PXI总线的模块仪器构成,数据采集和校准软件采用基于虚拟仪器的LabWindows/CVI语言实现。系统实现了压力传感器数据采集、现场校准和推力矢量参数计算等主要功能,具有高度集成化、智能化和可靠性,为压力传感器的计量和实时校准提供了方便的实现手段。
关键词:数据采集;虚拟仪器;压力传感器;现场校准;推力矢量
随着当今科学技术的发展,压力传感器(压力变送器)正朝着小型化、集成化、数字化和智能化方向发展。为了保证和提高传感器及变送器的测试精度和稳定性,特别是长期稳定性和广泛适应环境的工作能力,人们除了开发新原理、利用新材料研制新型传感器之外,还必须对所有传感器和变送器进行计量和定期校准。目前,压力传感器数据采集系统集成化低、故障率高、使用维护复杂,特别是对其进行计量校准时基本依靠手动测量、记录和计算来获得其性能指标的不确定度。因此,研究一种基于虚拟仪器的压力传感器的数据采集和校准方法,可以进一步提高测试效率和测试精确度,具有十分广泛的应用价值。
1主要功能和总体方案
1.1主要功能
压力传感器的数据采集和现场校准系统主要完成压力传感器数据采集、现场校准及相关参数(如推力矢量参数)计算等功能。
根据某型发动机推力矢量测试装置中压力传感器测试和校准需求,传感器数据采集部分由8路稳态压力传感器、4路动态压力传感器和数据采集系统组成,用于获取被检测信号,将物理量转变成电信号,并经过信号调理和换算,得到8通道的压力传感器的稳态推力数据和4通道的压力传感器的动态推力数据,并可进行数据列表和图形显示以及数据保存等,便于后期的数据处理。
现场校准及相关参数计算部分,利用校准软件将采集得到相应的数据进行处理和计算,依据国家标准的检定规程实现了同时对双路压力传感器性能指标不确定度以及推力矢量参数的计算。
1.2总体方案
系统总体方案是由硬件系统和软件系统两大部分组成。系统硬件主要包括基于PXI总线的模块仪器、通用设备和多路压力传感器三部分。系统软件采用NI
LabWindows CVI
8.5编程,主要包括数据采集和显示模块、仪器驱动模块、校准参数计算模块、推力矢量参数计算模块和数据存储模块等。系统总体方案如图1所示。
图1系统的总体方案
压力传感器的数据采集和现场校准系统的软件总体架构采用多窗口多线程的软件设计方法,主要完成多路稳态、动态压力传感器数据采集和两路传感器的现场校准和推力矢量参数计算三大功能。软件系统设计和实现主要包括以下几个方面。
3.1基于CVI的多窗口多线程的软件设计
NI LabWindows/CVI软件可以充分利用多线程技术的优势。与Windows SDK threading
API(Windows 软件开发工具包线程API)相比,LabWindows/CVI的多线程库提供了以下性能优化:
(1)Thread pools帮助用户将函数调度到独立的线程中执行。
(2)Thread-safe queues对线程间的数据传递进行了抽象。
(3)Thread-safe variables高效地将临界代码段和任意的数据类型结合在一起。
(4)Thread locks提供了一致的API并在必要时自动选择合适的机制来简化临界代码段和互斥量的使用。
(5)Thread-local
variables为每个线程提供变量实例。LabWindows/CVI在实现过程中对线程局部变量进行了加强,程序中的所有线程局部变量只使用一个进程变量。
系统软件设计时创建了一个具有三个线程的线程池,分别用来进行压力传感器的稳态(PXI-6281)、动态信号(PXI-4462)的采集和高精度数字多用表(PXI-4070)的测量。
压力传感器的数据采集和现场校准系统的主界面如图3所示。
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当前位置:&>>&&>>&&>>&压力传感器的选择与应用
  0& 前 言
  现代测量技术涉及到众多的非电量,如重量、力和力矩、加速度、压力、流量等力学量;温度、热量等热学量,以及气体、液体的成分、浓度等化学量。这些物理量进行直接测量时非常困难和不方便,需用一种转换装置将其转化为易于测量、传输和处理的电量,这种装置就是传感器。传感器的种类很多,压力传感器是其中最成熟的技术,就市场销售额来看,居传感器之首,并且每年增长率达20 % ,具有广阔的应用前景。不同技术性能的压力传感器应用于不同的测量需求己成为当前压力传感器发展和应用的一个重要课题。
  1& 压力传感器的选择
  随着现代测量和自动化技术的发展,压力传感器的用量每年以20 %的速度增长。目前市场上的压力传感器品种繁多,规格及技术性能不一,价格差别也很大。摆在使用者面前的问题是,应选用怎样的压力传感才能满足需要? 哪些指标是最重要的? 应考虑哪些问题? 这就涉及到传感器的选用。选用的原则便是以最经济的价格买到满足其用途、压力量程、精度要求、温度范围、电和机械要求的压力传感器。
  传感器装到设备上后,运行正常、稳定,测量准确。以下是选用压力传感器时必须考虑的几个重要方面。
  1.1& 用 途
  由于结构不同,压力传感器可以分为测定绝对压力、对大气的相对压力和差压。测定绝对压力时,传感器内自身带有真空参考压,所测压力与大气压力无关,是相对于真空的压力。对大气的相对压力是以大气压力为参考压,因此传感器弹性膜一侧始终与大气是连通的。由于大气压力与离地面的高度、四季中大气中水汽含量的变化以及不同地点和组成大气的各种气体的含量的变化有关。因此,所测得的相对压力便与上述因素有关。此外,还可从传感器弹性膜两侧分别导人流体压力,这样能测定流体不同地点或流体间的差压。针对不同用途应选用不同结构的压力传感器。
  1.2& 压力量程范围
  压力传感器的压力适用范围是分级的。这是因为压力传感器的弹性膜承受流体压力有一个限度。这就是通常所说的耐压极限,超过此极限弹性膜便破裂了。一般来说,每一传感器都有20 - 300 %的过压能力。因此,产品说明书上的压力最大量程为耐压极限的30 - 80 %. 选用过高的压力量程是不必要的。
  压力量程的选用应主要考虑三个方面的因素:
  即传感器的最大过压能力、精度与压力量程的关系和传感器的价格与压力量程的关系。
  对于传感器的最大过压能力,传感器承受静压力与动压力情况下是有很大区别的。后者往往会出现冲击压力,甚至冲击波。冲击压力远高于静压力。如果选用的最大工作压力量程是指静压力的话,传感器在承受动压力时,应选用较大的过压能力。否则冲击压力很容易达到极限耐压,使压力传感器受到破坏。
  对于精度与压力量程的关系。压力传感器的热零点漂移和热灵敏度漂移系数及非线性误差是影响传感器精度的重要指标。对同一压力传感器来说,热零点漂移系数随工作压力增加而减小,而热灵敏度系数和非线性误差随工作压力增加而增加。因此,工作压力增加有利于减小热零点漂移,而不利于热灵敏度漂移和非线性误差。热零点漂移比较大时,提高工作压力量程有利于提高压力传感器的精度。热零点漂移比较小时,减小工作压力量程有利于提高精度。对不同压力量程的传感器来说,灵敏度是不同的。低压力量程传感器的灵敏度高分辨率自然也高。
  对于传感器的价格与压力量程的关系,一般来说,013 -
的压力传感器的价格较便宜,011MPa以下或1MPa 以上的压力传感器价格比较贵。测定2- 3kPa 压力时可选购10 - 50kPa 的压力传感器。特别是使用者自己设计和选用补偿电路时,能使精度进一步提高。这样可以使成本大幅度降低。一般而言,质量好的压力传感器,满量程输出都可以达到100mV/ 10V. 如果只用一半的压力量程,则对应的输出便只有50mV/ 10V. 因此最大工作量程应尽可能接近产品说明书上所标明的该压力传感器的量程级。
  1.3& 精 度
  压力传感器可用作压力计量元件或作敏感元件进而进行自动控制。特别对前一用途,对它提出比较高的精度要求。由于用半导体芯片制成的压力传感器的精度受温度的影响,因此应注意传感器的使用温度范围。
  静态精度是指某一特定温度(室温25 ℃) 下应达到的精度。可以分为四档:0101 - 011 %FS 为超高精度:011 - 1 %FS 为高精度:1 - 2 %FS 为普通精度;2 - 10 %FS 为低精度。
  全温度范围精度是指压力传感器在整个使用温度范围内都应达到的精度。同样可以分为四档:
  0101 - 011 %FS;011 - 1 %FS;1 - 2 %FS;2 - 10 %FS. 静态精度达到011 - 1 %FS ,也许全温度范围精度只够1 - 2 %FS ,甚至只够2 - 10 %FS.
  对使用者来说,往往希望压力传感器的精度越高越好。但是压力传感器达到高精度时,必然在制作过程中增添了许多附加工艺以及校淮过程和补偿技术,相应成本提高了,当然其售价也随之大幅度增加。因此应根据压力传感器实际应用场合和要求,提出合理的精度要求及相应的温度范围。
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