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C-1, piso 27, edifício leste de Ciência e Tecnologia, 668, estrada leste de Pequim, distrito de Huangpu, Xangai
Xangai Shenster Equipamento de Automação Co., Ltd.
C-1, piso 27, edifício leste de Ciência e Tecnologia, 668, estrada leste de Pequim, distrito de Huangpu, Xangai
HYDAC Sensor de Pressão Série HDA4745 Agente de Vendas
O sensor de pressão é um tipo de sensor comumente usado na prática industrial, que é aplicado em vários ambientes de autocontrole industrial, envolvendo hidroelétrica, transporte ferroviário, edifícios inteligentes, autocontrole de produção, aeroespacial, petroquímica, poços de petróleo, eletricidade, navios, máquinas-ferramentas, oleodutos e muitas outras indústrias. As principais linhas de modelos de sensores de pressão HYDAC são: Série HDA4840, Série HDA4700, Série HDA4400, Série HDA7400, etc., com vários níveis de precisão, vários intervalos de pressão, vários modos de conexão e vários modos de saída disponíveis para o usuário. A variedade de projetos de instalação, a ampla gama de medições de pressão, a variedade de formas de saída, a resistência estável à interferência, o desempenho EMC e o design robusto do chip do sensor tornam os sensores de pressão HYDAC Hodeck populares para uso industrial. Existem muitos métodos para medir os valores da força, que podem ser medidos por meio de métodos equilibrados com a gravidade conhecida, e também podem ser medidos por vários fenômenos físicos proporcionais à força, como elasticidade, pressão, pressomagnética e outros efeitos. Os métodos comuns de medição da força podem ser resumidos em ambos os efeitos dinâmicos e estáticos da utilização da força. Usando o efeito dinâmico para medir o valor da força. No campo gravitacional, a gravidade da Terra faz com que o objeto produza gravidade, ou seja, peso. Portanto, o peso de um objeto de massa conhecida em algum lugar do campo gravitacional pode ser medido. Use o efeito estático para medir o valor da força. O efeito estático da força deforma o objeto. Se o objeto é um elastómero, de acordo com a lei de Hooke, dentro da faixa de elasticidade, sua deformação é proporcional à força de ação. Assim, o tamanho da deformação pode ser medido. O sensor de pressão é um dispositivo de medição de pressão com caixa, interface de pressão metálica e saída de sinal de alto nível. Muitos sensores são equipados com caixas metálicas ou plásticas redondas com uma aparência cilindrica, com uma interface de pressão em uma extremidade e um cabo ou conector no outro. Esses sensores de pressão de carga pesada são frequentemente usados em ambientes de temperatura e interferência eletromagnética. Os clientes da indústria e do transporte usam sensores de pressão em sistemas de controle para medir e monitorar a pressão de fluidos como refrigerantes ou lubrificantes. Ao mesmo tempo, ele também é capaz de detectar o feedback do pico de pressão em tempo útil, detectar problemas como bloqueio do sistema e, assim, encontrar soluções instantâneas. O sensor de pressão é um tipo de sensor usado como ampla gama. Os sensores de pressão tradicionais são baseados em dispositivos de estrutura mecânica, com a deformação do elemento elástico para indicar a pressão, mas essa estrutura é grande e pesada e não pode fornecer saída elétrica. Com o desenvolvimento da tecnologia de semicondutores, os sensores de pressão de semicondutores também surgiram. Suas características são pequeno volume, leve qualidade, alta precisão e boas características de temperatura. Em particular, com o desenvolvimento da tecnologia MEMS, os sensores semicondutores evoluíram em direção à miniaturização, com um baixo consumo de energia e alta confiabilidade.
O sistema de dois fios do sensor de pressão é relativamente simples, os clientes gerais sabem como ligar o fio, um fio conecta o pólo positivo da fonte de energia, o outro fio é a linha de sinal conectada ao pólo negativo da fonte de energia através do instrumento, isso é simples, o sistema de três fios do sensor de pressão é um fio adicionado com base em dois fios, este fio conectado diretamente ao pólo negativo da fonte de energia, um pouco mais difícil do que o sistema de dois fios. Os sensores de pressão de quatro fios são certamente duas entradas de energia e as outras duas são saídas de sinal. A maioria do sistema de quatro fios é a saída de tensão em vez de saída de 4 ~ 20mA, chamado transmissor de pressão de 4 ~ 20mA, a maioria é feita de dois fios. Algumas saídas de sinal do sensor de pressão não são amplificadas, a saída de escala completa é apenas algumas dezenas de millivolts, e alguns sensores de pressão têm um circuito de amplificação interno, a saída de escala completa é de 0 ~ 2V. Quanto a como receber o medidor de exibição, ver o tamanho do medidor, se houver um grau adequado ao sinal de saída, você pode medir diretamente, caso contrário, adicionar um circuito de ajuste de sinal. O sensor de pressão de cinco fios não difere muito do sistema de quatro fios, e há menos sensores de cinco fios no mercado. A rosca métrica é representada pela distância de parafuso, a rosca britânica é representada pelo número de dentes de rosca por polegada, esta é a grande diferença entre a rosca do sensor de pressão, a rosca métrica é de 60 graus, a rosca britânica é de 55 graus, a rosca americana é de 60 graus. Unidade métrica para rosca métrica, unidade britânica para rosca americana. A rosca do tubo é usada principalmente para a conexão do tubo de pressão, a sua rosca interna e externa é estreitamente combinada, a rosca do tubo do sensor de pressão tem tubos diretos e tubos conicos. O diâmetro nominal refere-se ao diâmetro do tubo de pressão conectado, obviamente o tamanho da rosca é maior do que o diâmetro nominal. 1/4, 1/2, 1/8 são o diâmetro nominal da rosca britânica, em polegadas.
HYDAC Sensor de Pressão Série HDA4745 Agente de Vendas
O princípio de funcionamento do sensor de pressão também é baseado no efeito de resistência à pressão, usando o princípio do efeito de resistência à pressão, a pressão do meio medido atua diretamente na membrana do sensor (aço inoxidável ou cerâmica), fazendo com que a membrana produza um microdeslocamento proporcional à pressão do meio, fazendo com que o valor da resistência do sensor mude, usando a linha eletrônica para detectar essa mudança e converter a saída de um sinal de medição padrão correspondente a essa pressão. Utilizando o princípio de funcionamento de resistência à tensão, o uso de silício-zafiro como componente sensível semicondutor, com propriedades de medição. Portanto, os componentes sensíveis semicondutores fabricados com silício-zafiro são insensíveis às mudanças de temperatura e têm boas propriedades de trabalho, mesmo em condições de alta temperatura; fortes propriedades anti-radiação do zafir; Além disso, elementos sensíveis de semicondutores de silício-zafiro, sem deriva p-n. Como o deslocamento vertical do sensor de pressão permanece constante em toda a faixa de pressão, as mudanças na difusão do transformador e na correção da regulação do laser gerarão erros de deslocamento. Em segundo lugar, o erro de sensibilidade: o tamanho do erro é proporcional à pressão. Se a sensibilidade do dispositivo for maior do que o valor típico, o erro de sensibilidade será uma função incremental da pressão. Se a sensibilidade for inferior ao valor típico, o erro de sensibilidade será uma função decrescente da pressão. O erro ocorre devido a mudanças no processo de difusão. O terceiro é o erro linear: este é um fator que afeta menos o erro inicial do sensor de pressão, que é causado pela não linearidade física da placa de silício, mas para o sensor com amplificador, também deve incluir a não linearidade do amplificador. Curvas de erro lineares podem ser curvas concavas ou sensores de pesagem de curvas convexas. Erro de atraso: Na maioria dos casos, o erro de atraso do sensor de pressão * é negligencial, devido à alta rigidez mecânica das placas de silício. Geralmente, o erro de atraso é considerado apenas em situações de grande variação de pressão. Estes quatro erros do sensor de pressão são inevitáveis, nós só podemos escolher equipamentos de produção de alta precisão, usar novas tecnologias para reduzir esses erros, e também pode fazer uma certa calibração de erros na fábrica, o máximo possível para reduzir os erros para atender às necessidades dos clientes.
HDA4840-A-350-424(15m)
VD 8 D.0 /-W-L110
Máquina virtual 2 B.1 /-V
HDA4346-A-0010-AN1-000-F1
VD 2 GC.0 /-W-123
D633-509B
EDS3148-5-01,0-000-F1
8.5883.5422.G321
VD 8 C.0 /-V-CRUUS
D662-P01JAMF6VSX2-A
VR 2 LZ.1 /-V-CN
VD 5 D.0 /-V-L24
RV 5 B.1
V02 2 VZ.0 /-V
8.A02H.5531.1024
HDA 4346 -a- 02, 5 - 000 -f 1
EDS3316-1-0016-000-F1
VR 2 GC.0 /-V-113
8.0010.4100.0000
8.5800.1262.1024
D633-333B-R16KO1FONSS2
HDA4745-A-0016-AH1-000
D633-D2500B / RXXKX1FONSS2
VD 5 LZ.1 /-BO-TA
EDS1792-P-016-009(145PSI)
VMF 2.5 D.1 /-L24
8.5810.1241.0512
8.5800.1262.1024
D661-4085P60HAAF6VSX2B
VD 2 D.0 /-V-LED
VM 0.8 D.0 /-V-L220
VD 5 D.0 /-W-L24-SO135
8.5820.0H40.4096.5093.0015
HDA4840-B-315-424(10m)
D661-4538C / G35JOAA4VSX2HA
VD 8 D.0 /-V-L24
VRD 2 E.0 /-V
HDA4746-A-250-000
EDS1791-P-040-000
ENS3116-3-0520-000-K
VD 1,5 BM.1 / -2GC
VR 2 GC.0 /-V-113-LED
T8.5820.3862.1024