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压力传感器压力变送器选型指南 传感器选购指南

时间:2020-05-30    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

压力传感器/变送器选型指南

 

1、变送器要测量什么样的压力

 

先确定系统中要确认测量压力的大值,一般而言,需要选择一个具有比da值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出变送器的标定大值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。

 

2、什么样的压力介质

 

黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。

 

3、变送器需要多大的精度

 

决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。

 

4、变送器的温度范围

 

通常一个变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。

 

正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标。

 

温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用变送器时复杂的一部分。

 

5、需要得到怎样的输出信号

 

mV 、V、 mA及频率输出 数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备,采用mA输出的变送器为经济而有效的解决方法如果需要将输出信号放大,hao采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输出或存在较强的电子干扰信号,hao采用mA级输出或频率输出。如果在RFI或EMI指标很高的环境中,除了要注意到要选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器。

 

6、选择怎样的励磁电压

 

输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压。许多放大变送器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大。有些奕送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压,因此,能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,选择传送器时要综合考虑工作电压与系统造价。

 

7、是否需要具备互换性的变送器

 

确定所需的变送器是否能够适应多个使用系统。一般来讲,这一点很重要。尤其是对于OEM产品。一旦将产品送到客户手中,那么客户用来校准的花销是相当大的。如果产品具有良好的互换性,那么即使是改变所用的变送器,也不人影响整个系统的效果。

 

8、变送器超时工作后需要保持稳定度:

 

大部分变送器在经过超时工作后会产生“漂移”,因此很有必要在购买前了解变送器的稳定度,这种预先的工作能减少将来使用中会出现的种种麻烦。

 

9、变送器的封装

 

变送器的封装,尤其往往容易忽略是它的机架,然而这一点在以后使用中会逐渐暴露出其缺点。在选购传送器传一定要考虑到将来变送器的工作环境,湿度如何,怎样安装变送器,会不会有强烈的撞击或振动等。

 

10、在变送器与其它电子设备间采用怎样的连接:

 

是否需要采用短距离连接?若是采用长距离连接,是否需要采用一个连接器?

    1.光纤传感器结构原理

    以电为基础的传统传感器是一种把测量的状态转变为可测的电信号的装置。它的电源、敏感元件、信号接收和处理系统以及信息传输均用金属导线连接。

    光纤传感器则是一种把被测量的状态转变为可测的光信号的装置。由光发送器、敏感元件(光纤或非光纤的)、光接收器、信号处理系统以及光纤构成。

    由光发送器发出的光经源光纤引导至敏感元件。

    这时,光的某一性质受到被测量的调制,已调光经接收光纤耦合到光接收器,使光信号变为电信号,最后经信号处理得到所期待的被测量。

    可见,光纤传感器与以电为基础的传统传感器相比较,在测量原理上有本质的差别。传统传感器是以机电测量为基础,而光纤传感器则以光学测量为基础。

 

    2.光纤传感器的分类:

    注:MM多模;SM单模;PM偏振保持;a,b,c功能型、非功能型、拾光型

    3、根据光纤在传感器中的作用,光纤传感器分为功能型、非功能型和拾光型三大类。

    1)功能型(全光纤型)光纤传感器

    利用对外界信息具有造纸厂能力和检测能力的光纤(或特殊光纤)作传感元件。将“传”和“感”合为一体的传感器。

    光纤不仅起传光作用,而且还利用光纤在外界因素(弯曲、相变)的作用下,其光学特性(光强、相位、偏振态等)的变化来实现“传”和“感”的功能。因此,传感器中光纤是连续的。由于光纤连续,增加其长度,可提高灵敏度。

    1)非功能型(或称传光型)光纤传感器

    光纤仅起导光作用,只“传”不“感”,对外界信息的“感觉”功能依靠其他物理性质的功能元件完成。光纤不连续。

    此类光纤传感器无需特殊光纤及其他特殊技术,比较容易实现,成本低。但灵敏度也较低,用于对灵敏度要求不太高的场合。

    2)拾光型光纤传感器

    用光纤作为探头,接收由被测对象辐射的光或被其反射、散射的光。其典型例子如光纤激光多普勒速度计、辐射式光纤温度传感器等。

    (2)根据光受被测对象的调制形式

    形式:强度调制型、偏振调制、频率调制、相位调制。

    1)强度调制型光纤传感器

    是一种利用被测对象的变化引起敏感元件的折射率、吸收或反射等参数的变化,而导致光强度变化来实现敏感测量的传感器。

    有利用光纤的微弯损耗;各物质的吸收特性;振动膜可液晶的反射光强度的变化;物质因各种粒子射线或化学、机械的激励而发光的现象;以及物质的荧光辐射或光路的遮断等来构成压力、振动、温度、位移、气体等各种强度调制型光纤传感器。

    优点:结构简单、容易实现,成本低。

    缺点:受光源强度波动和连接器损耗变化等影响较大。

    2)偏振调制光纤传感器

    是一种利用光偏振态变化来传递被测对象信息的传感器。

    有利用光在磁场中媒质内传播的法拉弟效应做成的电流、磁场传感器;利用光在电场中的压电晶体内传播的泡尔效应做成的电场、电压传感器;利用物质的光弹效应构成的压力、振动或声传感器;以及利用光纤的双折射性构成温度、压力、振动等传感器。

    这类传感器可以避免光源强度变化的影响,

    因此灵敏度高。

    1)频率调制光纤传感器

    是一种利用单色光射到被测物体上反射回来的光的频率发生变化来进行监测的传感器。

    有利用运动物体反射光和散射光的多普勒效应的光纤速度、流速、振动、压力、加速度传感器;利用物质受强光照射时的喇曼散射构成的测量气体浓度或监测大气污染的气体传感器;以及利用光致发光的温度传感器等。

    2)相位调制传感器

    其基本原理是利用被测对象敏感元件的作用,使敏感元件的折射率或传播常数发生变化,而导致光的相位变化,使两束单色光所产生的干涉系统发生变化,通过检测干涉系统的变化量来确定光的相位变化量,从而得到被测对象的信息。

    通常有利用光弹效应的声、压力或振动传感器;利用磁致伸缩效应的电流、磁场传感器;利用电致伸缩的电场、电压传感器以及利用光纤赛格纳克(Sagnac)效应的旋转角速度传感器(光纤陀螺)等。这类传感器的灵敏度很高。但由于须用特殊光纤及高精度检测系统,因此成本高。



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