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壓力傳感器廠家

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壓力傳感器的基本參數分析


發布日期:[2018-09-02]    作者:昊明壓力傳感器廠家


線性度

壓力傳感器的線性度是很少表示為一個單獨的組件。線性度是指輸出信號在不同的直線間隔相等的壓力點在越來越多的應用方向。它不應該被混淆與準確性是指測量輸出或閱讀是多么的接近實際的壓力而不是全都是。

壓力滯后

壓力滯后的比例可以根據傳感器的技術通常是結合線性定義了壓力傳感器的精度不同。壓力滯后是以2的輸出信號,在相同的壓力,但一系列的增加和減少在測量壓力的差異。

短期重復性

壓力傳感器的精度有時包括短期重復性誤差。這是一個壓力傳感器是如何穩定指示一系列壓力循環后。從每個壓力周期相同的壓力點與第一周期相比確定變化量。這是很少顯示在數據表中一個單獨的錯誤通常是納入一個綜合的非線性、滯后和重復性(nlhr)語句。

溫度誤差

在一定溫度范圍內的壓力傳感器的精度性能的技術數據表的一個單獨部分通常引用。溫度誤差通常規定在最高和最低溫度,稱為溫度補償范圍不一定指工作溫度范圍往往大于補償溫度范圍為壓力傳感器。

溫度誤差可以表示為總補償溫度范圍占滿刻度或占滿刻度每攝氏度,華氏度或歐凱文。經常在零壓力和壓力敏感的熱誤差的熱誤差分量(跨度)分裂出來,分別指示。

熱滯

熱滯后現象是指一個特定的壓力點的變化在一個特定的溫度測量在一系列溫度的升高和溫度的降低。熱滯不可能提到壓力傳感器規范很難確定它是否被納入整體的溫度誤差或不。如果熱滯后表示將被表示為在補償溫度范圍占滿刻度。

長期穩定性

長期穩定性是衡量輸出信號隨時間漂移在正常工作條件下多少。長期漂移表示為滿量程的百分比在過去一段時間通常為期十二個月。有時零點和量程的長期穩定性是分開尤其是如果一個比另一個更大的多。長期漂移是真的只有一個數字比較技術與另一種不依賴于特定的應用程序。這是因為壓力循環,量溫度循環、振動和沖擊壓力傳感器將受到超過其使用壽命是不容易預測。所有這些因素都會影響壓力傳感器的性能在不同程度上取決于振幅和頻率。

零和跨度偏移

零點和量程偏移在零和滿量程輸出的實際信號。他們要么表示為滿量程百分比或電氣裝置如毫伏或毫安。他們通常被表示為一個單獨的項目壓力傳感器數據表。如果壓力傳感器將校準安裝時,零點和量程偏移可以容易地消除。但如果壓力傳感器必須安裝或更換無需校準必須包括壓力傳感器的總精度。

幫助

媒體與環境溫度補償

我的印象里,更多的是指溫度補償壓力傳感器機構發現并沒有那么多在傳感器膜片接觸介質的溫度的溫度下?

應變式壓力傳感器,對溫度的變化最敏感的元件是應變片位于傳感膜片,通常非常接近的過程中媒體。信號處理和數字補償電路,進一步遠離傳感器的外殼,但它主要是受溫度變化的影響,因為所有的組件具有非常低的熱膨脹系數。應變儀對溫度的變化非常敏感,因為他們被施加的壓力膨脹/收縮高度敏感。因此,熱膨脹/收縮應變計將翻譯作為一種重要的壓力讀數誤差如果不補償。

確定總體精度

各廠家給出精度重復能力滯后、非線性、穩定性方面的變化太多,由于溫度…你如何到達整體精度?

不幸的是,有沒有簡單的方法來做到這一點,最簡單的方法是執行“根平方和”所有% FS錯誤獲得現實的總誤差:平方誤差加在一起,然后把答案的平方根。

精度標準

我們如何能確定任何壓力相關儀器的允許偏差?應遵循任何特定的標準?

有準確程度沒有具體的標準,每個產品都有不同的精度性能規范和每個應用程序都有一個特定的精度要求。

用戶一般會確定如何準確測量需要從允許的加工公差。壓力儀表需要比要求的精度包括溫度誤差和長期漂移/不穩定的業績津貼。

壓力儀表的技術數據表應注明廠家指定的精度性能,此信息可以確定它是否落在被測過程的精度要求。

有工程標準如IEC 60770如何準確界定應計算,這有助于在比較不同的產品,但他們并不建議誤差值。

可以觸摸引起的不穩定的讀數

我們有一些OEM壓力傳感器在mV / V在連接到數字顯示指示器試驗臺輸出。讀數變化幾磅如果傳感器的電線或住房是摸手或手在移動傳感器。什么原因導致傳感器漂移?

這里有一些可能的原因:

  • 靜電電荷–喜歡與其他電子元件,應采取預防措施,以確保沒有可能性的靜電電荷進入小敏mV/V OEM壓力傳感器接觸。如果經營者不戴防靜電手腕帶他們可能施加靜電電荷傳感器輸出信號的干擾。
  • 機械應力–如果負載是通過觸摸應用到傳感器的人體,它有時可以通過材料引起了一個小位移傳感器輸出的隔膜。
  • 溫度的變化–壓力傳感器對溫度變化敏感,所以保持傳感器能使傳感器輸出變化因為人體溫度不同環境溫度。
  • 電線連接–虛焊接觸/干接頭可以引起波動的傳感器輸出特別是如果觸摸或移動。
  • 損壞的傳感器–部分電氣或機械損壞的傳感器,它只能作為一個間歇性故障時,傳感器在物理上被攪亂。

可重復性和非重復性誤差

重復和非重復的錯誤時,考慮壓力傳感器規范之間的區別是什么?

重復性誤差是指的不確定性,預測可能存在的特征或從測量值中消除額外的模擬空調或基于微處理器的電子。通常用于壓力測量裝置的重復性誤差的線性和熱零/跨度漂移誤差。

非重復性誤差的測量不確定度,太復雜的預測和描述如滯后性、短期性和長期穩定性。不可重復的誤差取決于壓力的變化,壓力循環次數和頻率,因此具體應用。

分析的線性度、遲滯和滿量程誤差

想知道如何分析壓力傳感器的線性度,校準用的滯后和滿量程誤差。我想知道如何從校準結果產生最佳擬合數據。

線性誤差是指一組壓步點收集而不斷增加的壓力感。

滯后誤差時,分別處理,通過比較輸出信號在相同的壓力點從一組增加和減少壓力數據計算。然而當滯后包含與其他數據計算整體的精度性能,每一點都是單獨考慮,比最好的直線。

滿刻度誤差(% FS)可以包括以下部分或全部的錯誤:線性度、遲滯、重復性和熱。

這個最小二乘法公式通常用于從一組測量結果確定最佳直線的數學。一旦最佳直線(BSL)已經確定,在每個測試點的輸出變化可以比作BSL判斷錯誤。從語言的最大偏差測試點是用來表示壓力傳感器的整體性能。如果電氣設備偏差除以輸出信號范圍,再乘以100,這將對全面準確率(% FS)。

穩定性和漂移

你能舉例說明和區分它們之間的壓力測量裝置的穩定性和漂移的參數嗎?

長期穩定性指的是原有的精度性能保持在一段時間內,任何改變都是不可預知的,可以在任一方向的變化而變化,所以它是一個最大的/長期的附加誤差。

長期漂移是一個方向的連續變化,例如規格可以說零偏移量將以每年0.1%的速度正方向,由于隨時間變化的連續機械疲勞。

但是你會發現,制造商不區分這兩個術語之間當描述壓力測量裝置的長期性能。每個制造商可以使用術語的意思是一樣的,不太可能包括在同一產品的規格,每個規格。

測量直線度誤差

你如何確定一個壓力傳感器的線性度誤差?

計算一個線性壓力傳感器,首先你必須收集測量數據。要做到這一點的典型方法是施加壓力,在固定的時間間隔從零到滿量程壓力測量在每個壓力設定點輸出。越有壓力點,更準確的將線性計算。點確定線性的最小數目是3點上有最大沒有限制,但5-10個點是典型的一套壓力點。

一旦測量已被記錄,然后要確定直線要比較測試數據。有幾個不同的線路,可以用來計算一個壓力傳感器的線性度誤差,以下是三個最廣泛使用的:

最佳直線

這條線通常產生最小的錯誤,因為它是適合所有測點產生最小的平均偏差。各種數學方法可以用來確定線的偏移和梯度,從簡單的畫線中途兩平行線,附上所有點最小二乘擬合的計算。

終端的直線

雖然這不會產生最小的誤差,它表示從一個典型的安裝實際的線性性能是非常有用的。這條線是通過簡單地畫直線輸出讀數之間的零和滿量程壓力確定。通常當一個壓力傳感器連接到一個測量儀器,壓力傳感器的輸出轉換為通過設置零點和滿量程壓力假設兩點之間直線閱讀。這是最簡單、最方便的標定方法。

完美的直線

輸出在每個測量點直接相比的一個非常精確的壓力傳感器的輸出:

如0至5條的范圍有0至10伏輸出會在1.25條完全產生2.5伏

這是很少使用的壓力傳感器是因為他們通常不包括微調成分調整零點偏置和增益的跨度。沒有兩個壓力傳感器是完全一樣的,他們都有不同的特點,可以偏離零點和量程的多因素大于線性誤差。所以一批壓力傳感器線性誤差規范將需要更大的包括零點和量程的變化特征。有一些應用程序需要一個完美的直線,例如:在適應和忘記需要失敗的壓力傳感器的直接替代品沒有任何校準零點和量程設置應用程序。

它并不總是明顯的形成了一個壓力傳感器規格數據表的方法已被用于指定的線性誤差,所以如果你要問,用精度直線方法是制造商的一個重要因素。

測量滯后誤差

你如何衡量一個壓力傳感器的滯后誤差?

一個壓力傳感器檢測滯后的方式是將壓力從零到滿刻度壓力,通常停止無超調在5個等距的步驟在壓力測量值。然后重復這一步驟,從全面到零壓力相反的方向。

為了確保最佳的結果,壓力是嚴格控制的,它不經過測量點是很重要的,因為在這個方向上施加的壓力變化會引入二次滯后效應。

遲滯誤差將增加和減少的壓力值在同一步點的測量值之間的偏差。然后分滯可以以最大偏差除以它的全方位的壓力確定。


壓力傳感器采用高真空引起的漂移

是什么原因導致壓力傳感器漂移被暴露在高真空后?

其中有一個設計,包括充油膠囊與薄的隔離膜片可以通過持續的高真空的影響傳感器。這是因為油慢慢除氣在非常低的壓力,創造了一個低壓氣體的口袋里面的膠囊,這反過來又導致一個不穩定的零點讀數。這種效應可以通過加熱油暴露在灌裝前高真空感應膠囊生產過程中減少。由于制造商開發自己獨特的制造工藝,易感性的充油傳感器漂移當暴露于高真空將有所不同,在不同類型和傳感器。

將壓力讀數誤差一%滿量程誤差

關于轉換誤差在目標壓力占滿量程誤差問題。例如,如果我有一個0至2850巴的壓力傳感器和我在1000桿以閱讀(目標)和傳感器讀998.5條,我知道誤差在目標壓力為0.15%。我怎么把數% FS?

2850 bar = FS

Error = 1000 bar – 998.5 bar = 1.5 bar

Error expressed as a %FS = (1.5 bar / 2850 bar) x 100 = 0.05263 % FS
使用此校準誤差計算器轉換任何測量滿量程誤差百分比。

低的絕對壓力傳感器膜片的基礎

它可以測量低的絕對壓力從0 10毫巴高度的準確性如果使用隔膜與零壓力范圍的壓力傳感器到一千毫巴絕對?

最大的錯誤,大多數設備在低端的規模(假設溫度始終是相同的在幾攝氏度)將零穩定性,因為經常因為你產生高真空或壓力非常低的參考是特別難零皮重絕對設備。這是不太可能的制造商將映射或特征零穩定因為它取決于期望過多少時間漂移中的應用。還有跨度穩定性但這是一般規模較小的幅度比零的穩定性,尤其是在低端的規模。

作為一個很粗略的指導,大多數廠家報價0.1 0.2%滿量程每年零點漂移。全部絕對的范圍要保護一條絕對的,有些人會用一條額定的隔膜,但已經開發出具有更高的靈敏度的傳感膜片將能夠引用更好的性能在低端的人,但要注意長期穩定誤差,這些通常不包括在制造商的錯誤陳述。

需要考慮的其他問題是數字放大器產生用于這些天大多數傳感器0-10VDC輸出位分辨率,這是不包括在規格,并與一些廠家不使用非常高的分辨率很難達到更好的精度規定的性能因為輸出限制在一個固定的步距。一毫伏輸出將提供最好的解決方案,因為它是由應變計的原始輸出信號,然后你必須與設備的補償協議。

為了達到最好的精度的最好辦法是地圖mV輸出傳感器自己或獲得數字補償輸出傳感器,但這些可以特別是如果制造商在低端進行專項補償點很貴。但是沒有設備將長期零穩定性補償。

BSL和TSL

BSL和壓力傳感器TSL的精度?

有兩種廣泛使用的方法來定義一個壓力傳感器,房間溫度精度。每個關聯將取決于你打算安裝壓力傳感器,達到最佳精度是多么的重要。

有三個重要的組件,使室溫精度的非線性、滯后和短期重復性。這通常表示為一個總誤差結合所有三個參數,有時只有前兩。當他們被顯示為縮寫nih,nlhr,LH和LHR。例如±0.1%滿量程BSL nlhr。

制造商將檢查這些參數的性能通常通過3個周期的上升和下降的壓力點5 6。因為正常設定零點和量程,安裝它,所能達到的精度相當于如何關閉所有的點是一個假想的最佳直線或BSL。這是通過使用一個數學最小二乘法擬合的方法來分析所有校準數據的收集確定理想的參考線,實現所有測量點盡可能準確。

參考校準數據的另一種方法是末端的直線或TSL法結線,所有測點與最低和最高的測量讀數并不是最好的直線。這種方法被認為是安裝一個壓力傳感器的實用性更為相關,因為它是很容易設置的零點和量程的最低和最高的輸出,而不是一個虛擬的最佳直線,是不可能有零和滿量程的壓力讀數完全一致。

然而TSL方法導致的精度,這是典型的2x大于那些獲得最佳直線的方法有效地降低為方便安裝精度。由于制造商希望促進潛能精度的壓力傳感器的BSL法經常被引用在產品數據表的TSL方法偏好。還有其他因素要考慮,當安裝壓力傳感器如溫度誤差和長期漂移,但通常只有室溫精度被認為是指定一個壓力傳感器,當。

% FS nlhr BSL的意義

什么是% FS nlhr BSL的精度和它是如何計算的?

用于此精度表縮寫的含義:

  • FS–全面–這是典型的壓力范圍內,測得的最低壓力和最高壓力值之間的差異。
  • nlhr–非線性、滯后和短期重復性。
  • BSL–最佳直線–誤差表示通過一系列的測量點,尋找最佳的線路產生的誤差最小的一種數學方法。

準確性的語句重復性部分是指短期重復性誤差,這是由收集第二和第三周期的校準點后不久,已收集了第一。每個壓力點是在第二和第三周期的同一點比較確定的重復性誤差。

使用最佳直線確定整體nlhr(BSL)的方法,你會進入各個壓力點的線性、滯后和重復性為最小二乘法公式

信號輸出設置錯誤

如何設置錯誤在一個壓力傳感器的整體精度的考慮?

設定參數通常是零和跨度設置之間的分裂。你可以用最低的壓力檢查調零(通常是零壓力,開放的氣氛)和跨度可采用全方位壓力檢查。

壓力傳感器參數指標圖片



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