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昆仑海岸压力变送器厂家

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(2)直接输出符合现场总线(FieldbusFoundationTM)标准的数字信号。
静压影响忽略不计,当加有静压(工作压力)时,两形状、尺寸、材质完全一致的谐振梁形变相同,故频率变化也一致,故偏差自动清除(公式和图类似温度影响)。
单向过压特性优异,接液膜片与膜盒本体采用独创的波纹加工技术,使外部压力增大到某一数值时,接液膜片能与本EJA智能压力变送器
EJA智能压力变送器图册
体完全接触,硅油传递给传感器的压力不再随外力的增加而增加,从而达到对传感器的保护作用。(图4)、(图5)所示为EJA过压特性。安装灵活,可无需支架,直接安装,常规使用,无需三阀组,组态灵活简便,可通过计算机或手操器对变送器组态,也可通过变送器上的量程设置按钮和调零按钮,进行现场调整。
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3.差动变压器式压力传感器见图3-17a,其压力与膜盒挠度的关系、差动变压器衔铁的位移与输出电压的关系如图3-20所示。求: 当输出电压为50mV时,压力p为多少千帕? 答:可以查图b,得到5mm。 2)在图a、b上分别标出线性区,综合判断整个压力传感器的压力测量范围是___C___(线性误差小于2.5%)。 A.0~50B.-60~60VC.-55~55D.-70~70 图3-20差动变压器式压力变送器特性曲线 4.有一台两线制压力变送器,量程范围为0~1MPa,对应的输出电流为4~20mA。求: 1)压力p与输出电流I的关系表达式(输入/输出方程)。 答:I=a0+a1p 当p=0时,I=4mA,所以a0=4(mA) 当p=1MPa时,I=20mA,代入式(3-3)得a1=(20-4)/1=16mA/MPa 所以该压力变送器的输入/输出方程为I=4+16p 将I=12mA代入上式得 2)画出压力与输出电流间的输入/输出特性曲线。 答:截距为4mA,斜率为0.0625mA/MPa 3)当p为0MPa、1MPa和0.5MPa时变送器的输出电流。 4mA,20mA,12mA, 4)如果希望在信号传输终端将电流信号转换为1~5V电压,求负载电阻RL的阻值。 RL越大,输出电压就越大。当输出电压为5V时,RL=5/20=250Ω。 5)画出该两线制压力变送器的接线电路图(电源电压为24V)。 答:见教材图 6)如果测得变送器的输出电流为5mA,求此时的压力p。 答:p=(I-4)/1=(5-4)/16=0.0625MPa=62.5kPa 7)若测得变送器的输出电流为0mA,试说明可能是哪几个原因造成的。 答:传输线啦,什么的;电源没有当然什么电流也没啦;还不行的话,您还可以换一台仪表,看看是否就好了,那就是仪表有问题啦。 8)请将图3-21中的各元器件及仪表正确地连接起来。 答:你按教材中的电路图,从电源的+24V正极开始,连接到一次仪表的正极,也就是红色的导线。 然后,就从一次仪表的负极,也就是黑色的导线往右,接到负载电阻的左端。再从负载电阻的右端接到电源的负极。 地线是接到负载电阻的取样电压的负极。 输出电压Uo的接线端子的正极接负载电阻的左端,接线端子的负极接负载电阻的右端。 图3-21二线制仪表的正确连接 5.图3-22是差动变压器式接近开关感辨头结构示意图。 图3-22差动变压器式接近开关感辨头 1—导磁金属2—H型铁氧体 1)请根据差动变压器的原理,正确地将与串接起来。 2)请分析填空。 当导磁金属未靠近差动变压器铁心时,由于差动变压器的结构完全对称,所以与____大小相等,相位也相等___,为____0_____。 当温度变化时,与同时___变化____,仍为__0_____,所以采用差动变压器可克服___温漂____。 当导磁金属靠近差动变压器铁心时,变___大___、变___小__变__大____、变___小___,所以___变大____。的相位与____同相____。 的频率约为___1~10kHz___较合适。 6.图3-23是差动变压器式振动幅度测试传感器示意图。请分析其测量振幅的原理,并填空。 图3-23差动变压器式振幅传感器 1—振动体2-弹簧片式悬臂梁3—连杆4—衔铁5-差动变压器线圈 当振动体因振动而向左位移时,由于衔铁__惯__性较大,所以留在原来位置,基本不动,所以相对于差动变压器线圈而言,相当于向___右___位移。N1与N21之间的互感量量M1__变小___,所以U21___变小___。而N1与N22之间的互感量量M2___变大___,所以U22___变大___。Uo=U21-U22,其绝对值与振动的___幅值x___(幅值x/速度v/加速度a)成正比,而相位与Ui___反相___(同相/反相)。反之,当振动体向右位移时,衔铁向___左__位移,Uo与Ui___同___相。 7.图3-24所示为电感式转速传感器和市售的磁电式(又称电磁感应式)转速传感器测量转速和转角的原理示意图。请根据学过的电工知识,比较它们测量转速的工作原理有何本质区别,并分别写出图a和图b所举实例中转速n的计算公式。本图所示的磁电式探头是否需要激励电源?为什么? 图3-24两种测量转速的方法 a)电感式b)磁电式(电磁感应式) 被测旋转体(钢质齿轮)2—导磁铁心3—线圈4—永久磁铁5—汽车发动机曲轴转子 fin—激励源频率z—齿数T—传感器输出脉冲的周期 8.
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SmartLine变送器适合所有的电气和环境要求,无论选择哪种显示表头,都可以通过三个外部按钮进行变送器和显示表头的组态。无论是否选择显示表头,零位和量程的调整功能均可通过这些按钮来实现。
手持组态工具
SmartLine变送器在操作员和变送器之间采用双向的通讯和组态功能。这是通过霍尼韦尔的适用于各种现场需求的多协议通讯器(MCT202)实现的。MCT202能够现场组态DE和HART变送器,它还可以在本质安全的环境下使用。所有霍尼韦尔变送器经设计和测试符合所提供的通信协议,并且可与任何经过验证的手持组态设备配合使用。
霍尼韦尔的SCT3000组态工具套件提供了一种简易的方式来组态数字增强(DE)协议变送器,可将个人计算机用作组态接口。另外还提供了现场设备管理器(FDM)软件和FDM简捷版来管理HART和Fieldbus设备组态。
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西门子压力变送器西门子差压变送器西门子绝压变送器主要分为:
SITRANSPDSIIIHart7MF4033系列DSIIIPA7MF4034系列DSIIIFF7MF4035系列
SITRANSPDSIIIHart7MF4133系列DSIIIPA7MF4134系列DSIIIFF7MF4135系列
SITRANSPDSIIIHart7MF4233系列DSIIIPA7MF4234系列DSIIIFF7MF4235系列
SITRANSPDSIIIHart7MF4333系列DSIIIPA7MF4334系列DSIIIFF7MF4335系列
SITRANSPDSIIIHart7MF4433系列DSIIIPA7MF4434系列DSIIIFF7MF4435系列西门子法兰液位变送器
SITRANSPDSIIIHart7MF4533系列DSIIIPA7MF4534系列DSIIIFF7MF4535系列西门子法兰液位变送器
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扩散硅压力传感器的优缺点
信息来源:
华恒
2019-02-15 ]点击量:
665
扩散硅压力变送器采用具有国际先进技术进口陶瓷传感器,西安华恒仪表制造有限公司介绍:再配以高精密电子元件,经严格要求的工艺过程装配而成。
扩散硅压力传感器优点:
1、信号输出大:扩散硅压力传感器的输出大是它很了不起的一个优点,因为输出大为后端的变送调理线路提供了很大的优势条件,分辨率高,灵敏度高。
2、可进行二次补偿:扩散硅压力传感器的灵敏度温度系数和零点温度系数能够进行补偿,即使成品芯体也可进行二次补偿,所以传感器的优点容易发挥到极致。
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好多客户选购2088扩散硅压力变送器没用多久老是感觉变送器有问题,不是这样就是那样的问题,接连不断,几千元一个变送器不是一个小数字,想换就换的,咱们从侧面去思考?主要的原因是客户买回去没有好好的保养,维护最终导致2088扩散硅压力变送器的使用寿命会大大折扣。那么应该如何延长2088扩散硅压力变送器的使用寿命呢?瑞凌仪表教大家一些正确延长2088扩散硅压力变送器的一些使用寿命的一些妙招。
一、对2088扩散硅压力变送器输出信号的选择
2088扩散硅压力变送器最常用的输出信号是4-20mA,当2088扩散硅压力变送器在干扰现象比较严重的情况下,在输出信号的选择上一般使用频率输出法或者mA级输出的的方法。另外,对于特殊条件下使用的2088扩散硅压力变送器,除了对输出信号这一要素进行考虑外,还需要对2088扩散硅压力变送器安装过滤器或是进行特殊的保护措施,以此提高2088扩散硅压力变送器的抗干扰能力。
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压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
压力变送器有电动式和气动式两大类。电动式的统一输出信号为0~10mA、4~20mA或1~5V等直流电信号。气动式的统一输出信号为20~100Pa的气体压力。
压力变送器按不同的转换原理可分为力(力矩)平衡式、电容式、电感式、应变式和频率式等,下面简单介绍几种压力(差压)变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识。[2]
压力变送器的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
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