Információk megrendelése
Nyomás tartomány:0-50 sáv, Kimenet:4-20Ma, Tápegység:12-36VDC, Folyamat -kapcsolat:1/4 ″ npt férfi elektronikusCsatlakozó:Hirchaman csatlakozó
![]() | Kibocsátás | 4 ~ 20MA, 0 ~ 5V/0 ~ 10V/0,5 ~ 4,5 V |
Tápegység | 12VDC ~ 36VDC | |
Nyomáskutya | G1/4 ”; G1/2 ”; 1/4” npt vagy testreszabva | |
Pontosság | 0,5%FS, 1%FS | |
Elektronikus kikötő | Din43650 Hirschman, Direclty Cable, M12 4 PIN | |
Dolgozó hőmérséklet | 35 ° C ~+125 ° C | |
Tárolási hőmérséklet | -40 ° C ~ 125 ° C | |
Kompenzációs hőmérséklet | 0 ° C ~ 50 ° C | |
Nyomástípus | Mérőszám, abszolút, negatív, tömítőnyomás | |
Nulla hőmérsékleti sodródás | ≤0,02%fs/° C/év | |
Bizonyítvány | CE |
A nyomásérzékelők jellemzői
Hatótávolság:A nyomásérzékelő tartománya azt a minimális és maximális nyomást jelent, amelyet meg lehet mérni. A különböző nyomásérzékelőknek különböző tartományai vannak, és fontos, hogy válasszon egy érzékelőt, amelynek megfelelő az alkalmazáshoz megfelelő tartomány.
Pontosság:A pontosság azt mutatja, hogy a mért nyomás milyen közel van a valódi nyomáshoz. A nyomásérzékelő pontosságát számos tényező befolyásolhatja, beleértve a hőmérsékletet, a páratartalmat és a rezgést.
Érzékenység:Az érzékenység azt méri, hogy a nyomásérzékelő kimenete mennyire változik a nyomásváltozásra adott válaszként. A nagy érzékenységű érzékelők képesek észlelni a nyomás kis változásait, míg az alacsony érzékenységű érzékelők nagyobb nyomásváltozásokat igényelnek a mérhető teljesítmény eléréséhez.
Válaszidő:A válaszidő az az idő, amely a nyomásérzékelőnek a nyomásváltozás észleléséhez és a megfelelő kimeneti jel előállításához szükséges. A gyorsabb reagálási idő általában jobb azokban az alkalmazásokban, ahol a gyors nyomásváltozások bekövetkeznek.
Linearitás:A linearitás annak mérése, hogy a nyomásérzékelő kimenete mennyire követi az egyenes vonalat, amikor a nyomás megváltozik. A nemlineáris érzékelők hibákat okozhatnak a kimeneti jelben, ami a nyomásmérés pontatlanságához vezet.
Stabilitás:A stabilitás arra utal, hogy a nyomásérzékelő képes -e az idő múlásával fenntartani teljesítményét. Az olyan tényezők, mint a hőmérséklet, a páratartalom és a rezgés, befolyásolhatják az érzékelő stabilitását.
Tartósság:A tartósság annak mértéke, hogy a nyomásérzékelő mennyire képes ellenállni a fizikai stressznek, például az ütések, a rezgés és a hőmérsékleti szélsőségek. Néhány érzékelőt durva környezetben való felhasználásra terveztek, és tartósabbak, mint mások.
Költség:A nyomásérzékelők költségei nagymértékben változhatnak azok tulajdonságaitól és teljesítményjellemzőitől függően.
A nyomásérzékelők alkalmazási területei
Ipari automatizálás:A nyomásérzékelőket általában az ipari automatizálási alkalmazásokban használják a pneumatikus és hidraulikus rendszerek nyomásának mérésére és szabályozására. Ezeket a folyadékok és gázok nyomásának nyomon követésére használják a csővezetékekben, tartályokban és más alkatrészekben.
Orvosi alkalmazások:A nyomásérzékelőket különféle orvosi alkalmazásokban használják, például vérnyomás -monitorozást, légzési monitorozást és érzéstelenítés monitorozását. Olyan orvostechnikai eszközökben is használják, mint például infúziós szivattyúk, ventilátorok és dialízisgépek.
Környezeti megfigyelés:A nyomásérzékelőket a környezeti megfigyelési alkalmazásokban használják a légköri nyomás, a víznyomás és a talajnyomás mérésére. Ezeket időjárási állomásokban, vízkezelő üzemekben és öntözőrendszerekben használják.