压力变送器的发展大体经历了四个阶段:
1、早期压力变送器采用大位移式工作原理,这些变送器精度低且笨重。
2、20世纪50年代有了精度稍高的力平衡式差压变送器,但反馈力小,结构复杂,---性、稳定性和抗振性均较差。
3、70年代中期,随着新工艺、新材料、新技术的出现,尤其是电子技术的迅猛发展出现体积小巧、结构简单的位移式变送器。
4、90年代科学技术迅猛发展,这些变送器测量精度高而且逐渐向智能化发展数字信号传输更有利于数据采集。
压力变送器发展至今已有电容式变送器、扩散硅压阻式变送器、差动电感式变送器和陶瓷电容式变送器等不同类型。
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---,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,霍尼韦尔双法兰压力变送器报价,低压室压力采用---压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,北京双法兰压力变送器报价,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
压阻式变送器:将压力作用到膜片的前表面,在压力作用下膜片会出现或多或少的形变,感压膜片的背面印有厚膜电阻,进而形成一个惠斯通电桥,在压阻效应下,电桥会产生相应的电压信号,该信号与激励电压成正比例关系。
压电式变送器:利用正压电效应研制出来的,正高压电效应就是将合适的外力作用于电解质使其发生变形,电解质内部会出现极化现象,并且在其两个表面会产生正负不同的电荷,霍尼韦尔双法兰压力变送器报价,外力停止作用时,电解质又恢复到不带电的状态。电荷的极性会随着作用力方向的改变而改变。在电解质极性方向施加电场,电解质也会发生变形,撤销后电解质的形变消失,这就是逆压电效应。
应变式变送器:采用特殊的粘合剂将应变片粘合在一起进而产生力学应变,在机体受力发生变化时,电阻应变片也会随之出现相对的形变,进而影响到阻值的大小,电阻上的电压发生改变。但是此种情况下阻值的变化较小,通常情况下组成应变电桥,在仪表放大器的作用下变大,然后传输到处理线路显示或执行机构。
电容式变送器:分电动和气动两类,前者的标准化输入信号为直流信号,后者输出信号为气体压力。待测介质的两种压力分别输入高、低两压力室,作用于敏感元件的两侧隔离膜片上。测量膜片与两侧绝缘片上的电极组成电容器,霍尼韦尔双法兰压力变送器报价,在两侧压力大小不同的情况下,模块会产生位移,两侧电流大小不同,在震荡和调节作用下,形成电流、电压或者数字输出信号。
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