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了解温度对压力传感器的影响 传感器是如何工作的

时间:2020-07-08    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
 温度对多数电子设备的功能和工作寿命产生重大影响。这是为电子压力传感器,尤其如此。这就是为什么压力传感器规格一般包括小和大值用于操作,储存,和补偿介质的温度。超过这些范围可以在压力读数引入意外的错误,或在极端情况下,导致完成仪器的故障。另一种温度规格 - 校准温度 - 也可以被包括在数据表中。
 
工作温度范围为压力传感器
 
的“操作”或“环境”温度范围是指低和高温度变送器体将被暴露在运行时。例如,-20至+ 80℃是典型的工作温度范围内为标准压力变送器。如果变送器外壳温度落入该范围之外,则输出信号可显示出极端的漂移或发射机可以停止操作完全。即使是相对短暂的暴露在指定范围之外的温度会导致永性损坏。这就是为什么以验证每个应用的极端环境,以便选择一个适当的压力传感器是很重要的。
 
其它一些因素可能影响发射器的工作温度。如果变送器体由金属制成,并测量温的或热介质,热量也将通过该方法连接到发射器的情况下进行。例如,这可以允许一个发射机额定电流至少-20环境的在较冷的环境中操作,这将在“升温”通过从工艺介质的热传导。
 
要考虑的另一个因素是电缆。许多电缆料变得僵硬和脆弱暴露在极端寒冷可能会导致电缆绝缘层开裂,如果弯曲在极冷的环境中。
 
储存温度
 
存储温度时,通常也提供。在大多数情况下,存储范围比使用温度范围宽。电子电路通常是不易受温度过高损坏时不能操作。额定储存温度规范实际上可能小于工作温度范围内,如果制造商包括发射包装和测试,以模拟运输。例如,泡沫包装可能会下降超过100 OC(212OF)。
 
介质温度
 
媒体的温度范围是在选择一个压力变送器时要考虑的另一个重要指标。媒体的温度直接影响的压力传感器的读数的整体性能和精度。必须小心选择的发射机与媒体的温度范围内,其大于预期的小和大媒体的温度。超过媒体的温度指标可能会导致显著错误或仪器的彻底失败。
 
一个典型的介质温度范围规定为-30〜+ 100℃。然而,许多发射机备有显著高温介质的规格,并有许多可用于处理媒体极端温度的选项。这些包括一个内置的冷却与提供为媒的对流冷却之前到达压力传感器金属翅片元件。虹吸管可用于测量高压蒸汽的压力。甚至更高的温度范围是可以用一个隔膜密封和毛细管时。测量高温介质的压力时的膜片密封件经常被使用。密封件的作用是隔离从发射机和毛细管,可以是几英尺长的介质,并且提供隔离从极端温度。
 
温度补偿范围
 
阿“补偿温度范围”规范典型地设置在大多数情况下。补偿温度是其中传感器的内部电路被设计来限制​​温度误差到规定电平的范围内。例如,压力变送器可以具有-30至+ 100℃介质的温度范围内。补偿的温度范围可以被限制为-0至+ 80℃,其中温度误差将不大于,说跨距的0.2%为在该范围内,每10摄氏度变化。外的补偿范围的温度误差会显著更大。作为一个经验法则,温度误差以外的补偿范围(但仍低于大介质温度)可高达三倍的补偿范围校准温度
 
后,校准温度也定义在规格。这是在制造过程中的校准过程中所述发射机被暴露在温度,并用作起始点,用于计算上述的“补偿过的压力范围”内的误差。一些压力变送器生产厂家提供的校准温度为特殊应用选项。例如,压力变送器时已校准15-25oC的标准温度。如果变送器在该范围内操作时,没有额外的温度误差被引入。如果该应用程序被称为是在80℃的恒定温度,发射机可以出厂校准在这个较高的温度。这为用户提供在高温应用中提高了发射机性能。



    采用针描法原理的表面粗糙度仪传感器、驱动器、指零表、记录器和工作台等主要部件组成。


    电感传感器是轮廓仪的主要部件之一,其工作原理,在传感器测杆的一端装有金刚石触针;


    触针尖端曲率半径r很小,测量时将触针搭在工件上,与被测表面垂直接触,利用驱动器以一定的速度拖动传感器。


    由于被测表面轮廓峰谷起伏,触状在被测表面滑行时,将产生上下移动。


    此运动经支点使磁芯同步地上下运动,从而使包围在磁芯外面的两个差动电感线圈的电感量发生变化。


    传感器的线圈与测量线路是直接接入平衡电桥的,线圈电感量的变化使电桥失去平衡;


    于是就输出一个和触针上下的位移量成正比的信号,经电子装置将这一微弱电量的变化放大、相敏检波后,获得能表示触针位移量大小和方向的信号。


    此后,将信号分成三路:


    一路加到指零表上,以表示触针的位置,一路输至直流功率放大器,放大后推动记录器进行记录;


    另一路经滤波和平均表放大器放大之后,进入积分计算器,进行积分计算,即可由指示表直接读出表面粗糙度Ra值。


    指零表的作用反映铁芯在差动电感线圈中所处的位置。当铁芯处于差动电感线圈的中间位置时,指零表指针指示出零位,即保证处于电感变化的线性范围之内。


    所以,在测量之前,必须调整指零表,使其处于零位。噪声滤波的目的在于剔除一些干扰信号,如电气元件的噪声所引起的虚假信号。


    大量的测试表明,高于 400Hz的信号即不是被测表面粗糙度所引的信号,无损检测资源网必须从总信号中加以剔除。


    所以噪声滤波器是一种低通(低频能通过)滤波器,它使400Hz以下的低频信号顺利通过,而将400Hz以上的高频信号迅速衰减,从而达到滤波的目的。


    波度滤波的目的则是用以滤掉距大于取样长度的波度,因此它是一个高通(高频能通过)滤波器,使表面粗糙度所引起的高频(相对于波度引起的低频而言)信号能自由通过。


    经过噪声滤波和波度滤波以后,剩下来的就是与被测表面粗糙度成比例的信号;


    再经平均表放大器后,所输出的电流I与被测表面轮廓各点偏离中线的高度y的绝对值成正比,然后经积分器完成 的积计算,得出Ra值,由指零表显示出来。


    这种仪器适用于测定0.02-10μm的Ra值,其中有少数型号的仪器还可测定更小的参数值,仪器配有各种附件;


    以适应平面、内外圆柱面、圆锥面、球面、曲面、以及小孔、沟槽等形状的工件表面测量。测量迅速方便,测值精度高。





霍尔传感器的使用注意事项

  霍尔的使用注意事项:

  (1)为了得到较好的动态特性和灵敏度,必须注意原边线圈和副边线圈的耦合,要耦合得好,可以用单根导线且导线完全填满霍尔传感器模块孔径。

  (2)使用中当大的直流电流流过传感器原边线圈,且次级电路没有接通或副边开路,则其磁路被磁化,而产生剩磁,影响测量精度(故使用时要先接通电源和测量端M),发生这种情况时,要先进行退磁处理。其方法是次边电路不加电源,而在原边线圈中通一同样等级大小的交流电流并逐渐减小其值。

  (3)在大多数场合,霍尔传感器都具有很强的抗外磁场干扰能力,一般在距离模块5-10cm之间存在一个两倍于工作电流Ip的电流所产生的磁场干扰是可以忽略的,但当有更强的磁场干扰时,要采取适当的措施来解决。通常方法有:

  - 调整模块方向,使外磁场对模块的影响最小;

  - 在模块上加罩一个抗磁场的金属屏蔽罩;

  - 选用带双霍尔元件或多霍尔元件的模块。

  (4)测量的较佳精度是在额定值下得到的,当被测电流远低于额定值时,要获得较佳精度,原边可使用多匝,即:IpNp=额定安匝数。另外,原边馈线温度不应超过80℃。

标签: 霍尔传感器
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