电容式压力变送器LR3351D-LT25M3B3压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等这主要是在很多系统,特别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,然而,由于这样做会精度下降
它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节电容式压力变送器LR3351D-LT25M3B3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
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电容式压力变送器LR3351D-LT25M3B3校准与补偿
设计和制造一个高精度、高稳定性的压力传感器,主要在两方面进行考虑,一是原理和结构的设计,涉及弹性体材料、应变合金材料的选取,应变结构的设计,镀膜、光刻、热处理等工艺的研究[2]。另一方面是传感器探头的信号调理,主要是对传感器探头的输出信号进行放大、有效信号转换,并对零点、线性、温漂等误差进行补偿,进一步提高产品性能。特别在环境温度变化较大的场合,带来的测量误差较大,一般需要进行综合技术补偿。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
如今经过MEMS (微机电系统)制作的压力传感器的灵敏度、线性度有了很大的提高,但由于IC制造工艺和器件的温度特性等因素,压力传感器中的零点误差、灵敏度误差和温度漂移的缺点仍无法根本克服,这就要借助后续信号处理(补偿)技术。该技术主要包括对每个压力传感器的误差进行校正,对温度漂移进行补偿。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
对压力传感器信号补偿校正这一领域里,国外一直都走在前列,取得了很大的进步,并已应用于相关的生产实践中。虽然信号调理模块能够用运算放大器和分立电路元件构成,但是集成信号调理芯片具有成本低、体积小和设计时间短的优点。传统的压力传感器通常都采用手动补偿的方法以消除它们的失调和量程误差。这通常是通过在传感器的桥臂上串联或并联一个特定的电阻网络来实现的。这种方法存在着效率低,工作量大,精度低,灵活性差等特点。随着电子技术的发展,将微处理器、微控制器引入到传感器领域,便出现了 “智能传感器”的概念。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,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧
利用集信号处理、温度补偿于一体的压力传感器专用信号调理芯片(SCC)进行压力传感器信号调理的方法受到了国内外的广泛使用。这种方法以其高集成、多功能的优点极大的提高了压力传感器的性价比。这类芯片的温度补偿方法与利用DPS和MCU的软件补偿类似,即先通过温度传感器检测环境温度,然后从预先设置好参数的存储器中取出对应该温度的零点和灵敏度温度修正系数,经D/A转换成模拟量,修正传感器输出信号中零点温度漂移和灵敏度温度漂移。