压力传感器的灵敏度产品

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压力传感器质量等级

压力传感器质量等级

压力传感器如今已经被越来越多的人所熟知,因为其根据应用行业的不同出现了很多的分支,当然这种传感器在生产的时候是会有自己的质量等级分类的,当然不同的传感器所要达到的一些参数自然也会有所不同。

一、小型压力变送器这种类型的传感器较好的需要使用316不锈钢隔离膜片结构,且整个机构需要是全不锈结构并且经过灌封处理。

量程范围在-100~20Kpa~100Mpa,输出信号是4-20mA、0-5V、0-10V,精度等级0.5%FS(典型)、0.3%FS、0.2%FS、0.1%FS,零点温度漂移0.5%FS(max),介质兼容与316L不锈钢兼容的各种流质介质,防护等级是IP65。

二、防爆型压力变送器该种类型的结构应该是不锈钢高强度的外形结构,测量范围是-0.1-0-100MP,测量精度是±0.2%FS(定制)、±0.5%FS,过载压力≤150%FS,长期稳定性≤±0.2%FS/年,测量介质对不锈钢无腐蚀的气体、液体,介质温度在-40-150℃内,不可超过高250℃。

三、轮辐式称重测力传感器该传感器的额定载荷是0.3~100t,综合精度是0.03或0.05(线性+滞后+重复性),灵敏度是2.0mV/V,蠕变是±0.03%F·S/30min,零点输出是±1%F·S,工作温度范围需要达到-20℃~+65℃。

四、桥式称重测力传感器量程、规格、外形及安装尺寸分别是5,10,20,30,40,50t。

工作温度时-20℃~+65℃,绝缘电阻大于5000MΩ,安全过载150%F·S。

上述只是对部分压力传感器的质量等级的分享,希望对大家选择有所帮助。

南京凯基特电气有限公司产品品种繁多,门类齐全,具有电压范围宽,重复定位精度高,频率响应快,抗干扰及防水性能好,耐高温,以及安装调试方便,使用寿命长等特点,欢迎大家咨询了解相关信息。

压力传感器的相关性能参数

压力传感器的相关性能参数

压力传感器的相关性能参数压力传感器是一种使用最为普遍的电子测量器件,用于测量各种介质的压力。

在工业生产、医疗仪器、汽车电子等领域中都有广泛的应用。

对于不同的应用场景,我们需要选择不同性能参数的压力传感器来满足需求。

下面介绍几种常见的压力传感器性能参数。

精度精度是衡量传感器测量值与实际值之间偏差的一个指标。

精度越高,测量值越接近实际值。

在实际应用场景中,我们需要根据测量的要求来选择合适的精度等级的传感器。

压力传感器的精度一般用百分比的形式来表示,例如0.1%、0.25%等。

在选择传感器时,需要考虑传感器精度是否达到自己的要求。

稳定性稳定性指传感器输出信号的长期稳定性,通常用时间单位来描述,例如每年0.1%的漂移率。

稳定性是传感器的一个重要性能指标,直接影响到传感器的长期稳定性和使用寿命。

稳定性受到很多因素的影响,例如温度、湿度、振动等。

在实际应用场景中,需要考虑传感器在这些环境因素下的稳定性表现及其变化情况。

线性度线性度是指传感器在所测量物理量的全量程内输出信号相对于输入信号的偏差程度。

通常用百分比来表示,例如0.1%。

线性度是传感器的重要性能指标之一,直接影响到传感器的测量准确度。

一般来说,线性度越高,传感器的准确度越高。

可靠性可靠性指传感器的稳定性和使用寿命。

传感器的可靠性直接影响到产品的使用寿命和生产效率。

可靠性与传感器的组成元件、制造工艺、工作环境等因素密切相关。

在实际使用中,需要考虑传感器的可靠性,避免影响到产品的稳定性和生产效率。

响应时间响应时间指传感器从接收输入信号到输出信号的时间。

响应时间较短的传感器可以更快地响应变化,提高系统的灵敏度和准确度。

响应时间受到传感器的结构、材料、信号处理算法等多个因素的影响。

在实际应用场景中,需要根据实际需求选择合适的响应时间的传感器。

温度范围温度范围是指传感器能够在哪些温度环境下继续正常工作。

不同的传感器有不同的温度工作范围,在实际应用中,需要选择合适的工作温度范围,以确保传感器的正常工作。

压力传感器的技术指标 传感器技术指标

压力传感器的技术指标 传感器技术指标

压力传感器的技术指标传感器技术指标1、灵敏度通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。

由于只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。

但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也简单混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。

因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽量削减从外界引入的厂扰信号。

传感器的灵敏度是有方向性的。

当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;假如被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。

2、频率响应特性传感器的频率响应特性决议了被测量的频率范围,必需在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有定延迟,希望延迟时间越短越好。

传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。

在动态测量中,应依据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。

3、线性范围传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。

以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。

传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证肯定的测量精度。

在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否充足要求。

但实际上,任何传感器都不能保证肯定的线性,其线性度也是相对的。

当所要求测量精度比较低时,在肯定的范围内,可将非线性误差较小的传感器貌似看作线性的,这会给测量带来极大的便利。

4、稳定性传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的本领称为稳定性。

影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,重要是传感器的使用环境。

因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必需要有较强的环境适应本领。

在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并依据实在的使用环境选择合适的传感器,或实行适当的措施,减小环境的影响。

传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。

压力传感器型号

压力传感器型号

压力传感器型号
压力传感器在现代工业和科技领域中起着关键作用,它可以将各种形式的机械压力转换为电信号,通常用于测量和监测压力变化。

不同的压力传感器型号适用于不同的应用场景和要求,下面将介绍几种常见的压力传感器型号及其特点。

型号A
型号A是一种高精度压力传感器,适用于需要精确测量压力的场合。

它具有超高的分辨率和稳定性,能够快速响应压力变化,并输出准确的电信号。

型号A采用先进的技术制造,具有良好的耐久性和抗干扰能力,适用于严苛的工业环境。

型号B
型号B是一种低成本压力传感器,适用于大批量生产和一般的压力监测应用。

尽管成本低廉,但型号B仍具有较高的性能和可靠性,能够满足一般工业场合的需求。

型号B体积小巧,安装方便,适用于空间有限的场合。

型号C
型号C是一种数字化压力传感器,具有智能化和自动化功能。

它采用先进的数字信号处理技术,能够实现数字输出和远程监控,方便集成到各种自动化系统中。

型号C的数字化设计使其具有更高的抗干扰能力和更广泛的应用范围,适用于要求高度自动化和智能化的场合。

总结来说,不同的压力传感器型号适用于不同的应用需求。

在选择压力传感器时,需根据具体的应用场景和要求来选取合适的型号,以确保系统性能和稳定性。

如今,随着科技的不断发展,压力传感器型号的种类和功能将会不断丰富和完善,为各行各业提供更多更好的解决方案。

压力传感器的技术参数

压力传感器的技术参数

压力传感器的技术参数压力传感器是一种测量物体压力的传感器,广泛应用于各个领域。

不同的应用场合需要不同的技术参数,本文将介绍压力传感器常见的几个技术参数。

精度精度是指传感器输出的数字信号与真实值之间的误差,通常以百分比的形式表示。

例如,精度为±0.1%表示传感器输出值的误差范围为真实值的±0.1%。

精度越高,传感器输出的数据与真实值之间的误差越小。

测量范围测量范围是指传感器能够测量的物体压力范围,通常以最小和最大的压力值表1000kPa范围内的压力变化。

测量范围示。

例如,测量范围为01000kPa表示传感器能够测量0不应该太小或太大,否则会导致测量不准确或无法测量。

灵敏度灵敏度是指传感器输出值与输入量之间的比例关系,通常以电压或电流的单位表示。

例如,灵敏度为10mV/kPa表示每增加1kPa的压力,传感器输出值会增加10mV。

灵敏度越高,传感器对物体压力变化的响应越快。

稳定性稳定性是指传感器输出值在长时间使用过程中的稳定性能。

传感器输出值应该保持稳定,且不会随环境因素的改变而发生较大变化。

稳定性越好,传感器使用寿命越长,误差越小。

响应时间响应时间是指传感器对物体压力变化的响应时间,通常以毫秒为单位表示。

例如,响应时间为1ms表示传感器可以在1毫秒内对物体压力变化做出响应。

响应时间越短,传感器对物体压力变化的响应越快。

输出信号输出信号是指传感器输出的数据信号类型,通常有模拟输出信号和数字输出信号两种类型。

模拟输出信号的范围通常是电压或电流,数字输出信号通常是数字信号处理器(DSP)的数字接口。

不同应用场合需要不同的输出信号类型。

总结本文介绍了压力传感器常见的几个技术参数,包括精度、测量范围、灵敏度、稳定性、响应时间和输出信号。

这些技术参数在不同的应用场合中有着不同的重要性。

在进行压力传感器选型时,应该根据具体应用场合需求,选择合适的传感器技术参数。

压力传感器国家标准

压力传感器国家标准

压力传感器国家标准压力传感器是一种能够感知压力变化并将其转换为电信号输出的装置,广泛应用于工业自动化、汽车制造、航空航天等领域。

为了规范压力传感器的生产和应用,我国制定了一系列的国家标准,以确保产品质量和安全性。

首先,压力传感器国家标准规定了产品的基本要求。

这些要求包括传感器的测量范围、灵敏度、准确度等技术指标,以及产品的外观质量、环境适应能力、使用寿命等方面的要求。

这些基本要求的制定,有利于厂家在生产过程中明确产品的技术指标,提高产品的一致性和可比性,同时也有利于用户选择和使用合格的产品。

其次,压力传感器国家标准规定了产品的测试方法和评定规则。

这些规定包括了产品在工作状态下的性能测试、环境适应性测试、可靠性测试等内容。

通过这些测试方法和评定规则,可以有效地评估产品的性能和可靠性,确保产品在各种工作环境下都能够正常工作,同时也为产品的质量控制提供了技术支持。

此外,压力传感器国家标准还规定了产品的标识、包装、运输和储存等方面的要求。

这些规定有利于产品的追溯管理和质量控制,同时也有利于产品的包装和运输过程中的保护和安全。

总的来说,压力传感器国家标准的制定对于推动我国压力传感器产业的发展具有重要意义。

这些标准的实施,可以提高产品的质量和安全性,促进产品的技术升级和创新,同时也有利于产品的国际竞争力提升。

在实际的生产和应用中,厂家和用户都应当严格遵守压力传感器国家标准的要求,确保产品的质量和安全性。

同时,也应当不断加强标准的研究和修订工作,以适应市场和技术的发展变化,推动我国压力传感器产业的健康发展。

综上所述,压力传感器国家标准的制定和实施对于推动我国压力传感器产业的发展具有重要意义。

各方应当共同努力,遵守标准规定,提高产品质量,促进产业的发展和进步。

希望通过国家标准的不断完善和实施,我国压力传感器产业能够在国际市场上获得更大的发展空间,为国家经济发展和科技进步做出更大的贡献。

压力传感器型号及参数【大全】

压力传感器型号及参数【大全】

以下为压力传感器的参数及其型号,一起来看看吧:1、量程Capacity:量程是指压力传感器的额定载荷。

一般单位为KGf、N等。

如量程为100KGf,传感器测量范围即为0-100KGf。

2、灵敏度Rated output:灵敏度是压力传感器的输出信号系数,单位为mV/V,常见的有1mV/V,2mV/V,压力传感器的满量程输出=工作电压*灵敏度,例:工作电压5VDC,灵敏度2mV/V,满量程输出即为5V*2mV/V=10mV,如压力传感器满量程为100KG,压满100KG,输出即为10mV,压50KG即为5mV。

3、非线性Non-linearity:非线性是指由空载荷的输出值和额定载荷时输出值所决定的直线和增加负荷之实测曲线之间最大偏差对于额定输出值的百分比。

理论上传感器的输出应该是线性的,事实上并不是,非线性就是和理想中的偏差百分比。

非线性单位为:%FS,非线性误差=量程*非线性,如量程为100KG,非线性为0.05%FS,非线性误差即为:100KG*0.05%=0.05KG。

4、重复性Repeat ability:重复性误差是指在相同的环境条件下,对传感器反复加荷到额定载荷并卸载。

加荷过程中同一负荷点上输出值的最大差值对额定输出的百分比。

5、蠕变Creep:蠕变是指在载荷不变,其它测试条件也保持不变的情况下,压力传感器输出随时间的变化量对额定输出的百分比,一般取30min。

6、滞后Hysteresis:滞后是指压力传感器从无载荷逐渐加载到额定载荷然后再逐渐卸载。

在同一载荷点上加载和卸载输出量的最大差值对额定输出值的百分比。

7、零点输出zero balance:在推荐电压激励下,空载时压力传感器的输出值对额定输出的百分比。

理论上压力传感器空载时输出应该为零,实际上压力传感器空载时输出不为零,这就存在一个偏差,零点输出就是偏差的百分比。

8、输入阻抗Input resistance:输入阻抗是指信号输出端开路,传感器未加压时,从压力传感器输入端(沧正压力传感器为红、黑线)测得的阻抗值。

压力传感器产品及类型

压力传感器产品及类型

现在压电效应也应用在多晶体上,比如现在的压电陶瓷,包括钛酸钡压电陶瓷、PZT、铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。
压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。
压力传感器,兆帕压力传感器,耐冲击压力传感器
压力传感器
PTH501(紧线螺母)压力传感器
PTH501F(防水接头),防护等级IP68,
PTH502(航空接插式)压力变送器,油压传感器(也称为油压传感器)
PTH503(赫丝曼接头),方便安装,电气接触面大,克服了在使用过程出现的接触不良现象.
量 程: 0~1~150(MPa)
综合精度: 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV)
介质温度: -20~85~150℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等
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常规型船用压力传感器YSZK-01G-C-E测量范围0-0.02至0-32mpa电压:DC24V、4-20ma螺纹接口可根据用户而定。
防爆型船用压力传感器YSZK-01G-C-B测量范围0-0.02至0-32mpa电压:DC24V、4-20ma螺纹接口可根据用户而定。
PTH503K(快速接头安装型)压力传感器,有效的密封形式
PTH503S现场显示压力传感器/变送器(带显示压力传感器/变送器,数字压力传感器/变送器)
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一、传感器的定义
国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。

传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

它是实现自动检测和自动控制的首要环节。

二、传感器的分类
目前对传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种:
1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。

3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。

关于传感器的分类:
1.按被测物理量分:如:力,压力,位移,温度,角度传感器等;
2.按照传感器的工作原理分:如:应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等;
3.按照传感器转换能量的方式分:
(1)能量转换型:如:压电式、热电偶、光电式传感器等;
(2)能量控制型:如:电阻式、电感式、霍尔式等传感器以及热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻等;
4.按照传感器工作机理分:
结构型:如:电感式、电容式传感器等;
(2)物性型:如:压电式、光电式、各种半导体式传感器等;
5.按照传感器输出信号的形式分:
(1)模拟式:传感器输出为模拟电压量;
(2)数字式:传感器输出为数字量,如:编码器式传感器。

三、传感器的静态特性
传感器的静态特性是指对静态的输入信号,传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。

因为这时输入量和输出量都和时间无关,所以它们之间的关系,即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程,或以输入量作横坐标,把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。

表征传感器静态特性的主要参数有:线性度、灵敏度、分辨力和迟滞等。

四、传感器的动态特性
所谓动态特性,是指传感器在输入变化时,它的输出的特性。

在实际工作中,传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。

这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得,并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系,往往知道了前者就能推定后者。

最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种,所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。

五、传感器的线性度
通常情况下,传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。

在实际工作中,为使仪表具有均匀刻度的读数,常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度(非线性误差)就是这个近似程度的一个性能指标。

拟合直线的选取有多种方法。

如将零输入和满量程输出点相连的理论直线作为拟合直线;或将与特性曲线上各点偏差的平方和为最小的理论直线作为拟合直线,此拟合直线称为最小二乘法拟合直线。

六、传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。

它是输出一输入特性曲线的斜率。

如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。

否则,它将随输入量的变化而变化。

灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。

例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。

当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。

提高灵敏度,可得到较高的测量精度。

但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。

七、传感器的分辨力
分辨力是指传感器可能感受到的被测量的最小变化的能力。

也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。

当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。

只有当输入量的变化超过分辨力时,其输出才会发生变化。

通常传感器在满量程范围内各点的分辨力并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨力的指标。

上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。

八、电阻式传感器
电阻式传感器是将被测量,如位移、形变、力、加速度、湿度、温度等这些物理量转换式成电阻值这样的一种器件。

主要有电阻应变式、压阻式、热电阻、热敏、气敏、湿敏等电阻式传感器件。

九、电阻应变式传感器
传感器中的电阻应变片具有金属的应变效应,即在外力作用下产生机械形变,从而使电阻值随之发生相应的变化。

电阻应变片主要有金属和半导体两类,金属应变片有金属丝式、箔式、薄膜式之分。

半导体应变片具有灵敏度高(通常是丝式、箔式的几十倍)、横向效应小等优点。

十、压阻式传感器
压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。

其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。

当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。

用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用最为普遍。

十一、热电阻传感器
热电阻传感器主要是利用电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。

在温度检测精度要求比较高的场合,这种传感器比较适用。

目前较为广泛的热电阻材料为铂、铜、镍等,它们具有电阻温度系数大、线性好、性能稳定、使用温度范围宽、加工容易等特点。

用于测量-200℃~+500℃范围内的温度。

十二、传感器的迟滞特性
迟滞特性表征传感器在正向(输入量增大)和反向(输入量减小)行程间输出-一输入特性曲线不一致的程度,通常用这两条曲线之间的最大差值△MAX与满量程输出F·S的百分比表示。

迟滞可由传感器内部元件存在能量的吸收造成。

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