+8613503854331

Rõhuanduri põhimõte, klassifikatsioon ja valikumeetod

May 17, 2024

Rõhuandur on andur, mida kasutatakse laialdaselt automaatsetes juhtimissüsteemides rõhu mõõtmiseks. See teostab mõõdetud keskkonna juhtimist ja tagasisidet, teisendades mõõdetud rõhu standardseks elektrisignaaliks. Järgnevalt tutvustame üksikasjalikult rõhuanduri põhimõtet, klassifikatsiooni ja valikumeetodit.

1. Põhimõte

Rõhuandur kasutab peamiselt kahte meetodit, nimelt mahtuvuslikku ja pingetüüpi.

Mahtuvuslik rõhuandur kasutab mahtuvuse muutust, mis on põhjustatud plaatide vahelise kauguse muutumisest, mis on põhjustatud mõõdetud füüsikalise suuruse, nagu rõhk, jõud ja õhukeskkonna mass kondensaatori kahe plaadi vahel, suurenemisest või vähenemisest. Mõõtevahemikus saab mõõdetud füüsikalise suuruse mehaanilist tüüpi teisendada standardseks elektrisignaali väljundiks.

Pingutuse tüüpi rõhuandur rakendab rõhuanduri sümmeetrilise instrumendi suhtes takistuse deformatsiooni põhimõtet. See kasutab enamasti ränivahvleid, niiskustorusid ja metallkile takisteid ja muid komponente. Rakendades mõõdetava keskkonna survet painduvale materjalile, põhjustab see nihke ja seejärel muudab selle pinget, põhjustades muutusi takistuses, nii et see mõjutab vooluahelat ja väljund muundatakse elektrisignaaliks.

2. Klassifikatsioon

1. Vastavalt struktuurile: lehtvedru tüüp, rihma tüüp, painde esiosa tüüp, räni piesoresistiivne tüüp, jäikuse piezoresistiivne tüüp, eutektiline piezoresistiivne tüüp jne.

2. Vastavalt kasutuskeskkonnale: üldine rõhuandur, kõrge temperatuuriga rõhuandur, plahvatuskindel rõhuandur, korrosioonikindel rõhuandur, vibratsioonikindel rõhuandur jne.

3. Vastavalt mõõtmise eesmärgile: diferentsiaalrõhu tüüp, absoluutrõhu tüüp, vaakumi tüüp, vedeliku taseme tüüp, gaasi rõhu tüüp jne.

3. Valikumeetod

1. Mõõtepiirkond: tuleks valida rõhuandur, mille mõõtepiirkond on sama või veidi suurem kui mõõdetava keskkonna rõhk.

2. Täpsustase: valik peaks põhinema nõutava mõõtmise täpsustasemel. Üldiselt tuleks valida suurema täpsusega rõhuandur.

3. Väljundsignaal: väljundsignaal valitakse vastavalt mõõdetava kandja omadustele, tavaliselt 4-20mA alalisvoolu signaal, 0-10V alalisvoolu signaal jne.

4. Kasutuskeskkond: On vaja valida sobiv rõhuandur, mis on vastupidav kõrgele temperatuurile, korrosioonile, vibratsioonile, plahvatusele ja muudele erikeskkondadele.

5. Paigaldusmeetod: kõige parem on valida rõhuandur, mida on lihtne paigaldada ja mis ei ole tõrkeohtlik.

Lühidalt öeldes tuleks rõhuandurite valikul lähtuda mõõdetava keskkonna omadustest, kasutuskeskkonnast, täpsusastmest, mõõtevahemikust ja muudest teguritest. Ainult tooteid mõistlikult valides on võimalik saavutada parim efekt ning parandada automaatjuhtimise täpsust ja tõhusust.

Küsi pakkumist