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pt301压力变送器

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图1为本实用新型实施例的压力变送器的结构框图。
图2为本实用新型实施例的惠斯通电桥的电路结构图。
具体实施方式
下面通过实施例的方式进一步说明本实用新型,但并不因此将本实用新型限制在所述的实施例范围之中。
本实施例提供一种压力变送器,如图1所示,包括惠斯通电桥、MAX1452芯片、电源模块、采样电阻、功率三极管以及通讯电路。
其中,MAX1452芯片是一款高度集成的模拟传感器信号处理器,可用于优化工业和过程控制中采用阻性元件的传感器,具有放大、校准和温度补偿功能,其工作特性可以逼进传感器所固有的可重复指标。其全模拟信号通道在输出信号中无引入量化噪声,并利用集成的16位数模转换器(DAC)实现数字化校正。用16位DAC对信号的偏移量和跨度校准,赋予了传感器产品真正的可互换性。如图1所示,MAX1452芯片内部包含桥激励模块、16级可编程增益放大器(PGA)、768字节(6144位)内部、EEPROM、四个16位DAC、一个通用放大器以及内部温度模块。除偏移量和跨度补偿外,MAX1452芯片还利用偏移温度系数(TC)和跨度温度系数(FSOTC)提供独特的温度补偿。
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LD3351D-DP30M3B1F22智能压力变送器 原理
电容式压力变送器原理,电容式压力变送器重要有完成压力/电容转换的容室敏感元件及将电容转换成二线制4-20mA电子线路板构成,当进程压力从从测量容室的两侧(或一侧)施加到隔离膜片后,经硅油灌充液传至容室的重心膜片上,重心膜片是个边缘张紧的膜片,在压力的作用下,发生对应的位移,该位移构成差动电容变化,并经历电子线路板的调理、震荡和缩小,转换成4-20mA信号输入,输入电流与进程压力成反比,
分散硅压力变送器原理及使用
LD3351D-DP30M3B1F22智能压力变送器 被测介质的压力间接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片发生与介质压力成反比的微位移,使传感器的电阻值出现变化,和用电子线路检测这个变化,并转换输入一个相应于这一压力的规范测量信号。
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电容式差压变送器原理图
1-隔离膜片;2,7-固定电极;3-硅油;4-测量膜片;5-玻璃层;6-底座;8-引线
上图是电容式差压变送器的原理图,将左右对称的不锈钢底座的外侧加工成环状波纹沟槽,并焊上波纹隔离膜片。基座内侧有玻璃层,基座和玻璃层中央有孔道相通。玻璃层内表面磨成凹球面,球面上镀有金属膜,此金属膜层有导线通往外部,构成电容的左右固定极板。在两个固定极板之间是弹性材料制成的测量膜片,作为电容的中央动极板。在测量膜片两侧的空腔中充满硅油。
当被测压力p1、p2分别加于左右两侧的隔离膜片时,通过硅油将差压传递到测量膜片上,使其向压力小的一侧弯曲变形,引起中央动极板与两边固定电极间的距离发生变化,因而两电极的电容量不再相等,而是一个增大、另一个减小,电容的变化量通过引线传至测量电路,通过测量电路的检测和放大,输出一个4-20mA的直流电信号。
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