【方案分享】福禄克压力传感器校准解决方案

传感器技术 2022-05-10 07:00




压力传感器概述


在各个工业现场中,经常需要对不同的介质压力进行测量和控制, 无可避免的需要用到各种压力测量装置,比如压力表,压力开关,压力传感器和变送器等。工程术语中的压力,在物理学上称之为压强,描述的是作用在物体单位面积上的力,单位为Pa(帕斯卡),其中F表示力,单位是N(牛顿), A表示面积,单位是m2 (平方米)。

随着电子技术的发展,各种电子式传感器开始逐步替代传统的机械式测量装置,在压力测量领域,压力传感器,变送器,电子式压力开关等已经逐步取代传统的机械式压力表,压力开关等。

在JJG860-2015中,压力传感器通常定义为将压力信号转换成可用的电信号的装置。JJG882-2019中,压力变送器是指将压力信号转换为可传输的标准化信号的仪表,可以通俗的认为压力变送器是在压力传感器的基础上将电信号进行标准化的二次仪表。标准化的过程可以根据不同的应用要求灵活变化,可以是标准的电压,电流信号,也可以是数字化传输的各种总线通讯协议等方式。


压力传感器根据压力的参考端类型的不同,可以分为表压,绝压和差压方式,绝压是以绝对真空为参考起始零点,表压是以当前的大气压力为参考起始零点,差压则是以两个不同压力源的压力为参考,测量两个源的压力差值。


常用的压力传感器,按照压力量程划分,可简单分为微压(25kPa以下),低压(25kPa~700kPa),中压(700kPa~7MPa),中高压(7MPa~70MPa)和高压(70MP~500MPa)等,不同应用领域对于压力值的界定也有着不同的定义方式。


敏感元件的实现原理上看,压力传感器可以分为电阻式,电容式,谐振式,光学式等类型,主要是依靠不同敏感元件将压力的物理变化转换为可测量的电学信号变化。


电阻式是通过将压力变化转换为敏感元件上的物理形变,在形变的物理载体上,制作力学敏感电阻,将形变转换为电阻阻值的变化,通过组成电桥的方式测量电阻值的变化来得到压力的变化量,常见的有扩散硅式压力传感器。


电容式则是将压力变化转换为电容极板间的距离或者介电常数的变化,从而改变电容的容值,通过振荡电路将容值的变化采集量化,常见的有陶瓷电容压力传感器。

谐振式是通过将压力的物理变化转换为敏感元件的谐振频率的变化,通过信号调理电路采集频率的变化,常见的有石英谐振,硅谐振,振动筒等。


光学式是通过将压力的物理变化转换到光学信号的变化,通过测量光信号的相位变化或角位移等来采集压力的变化,例如石英波登管。


针对不同的工业现场应用要求,各种传感器原理和工艺有着不同的应用优缺点。


微压测量领域中,由于压力数值较小,对敏感元件产生的物理变化也相应的小很多,这就要求了敏感元件需要具有较高的灵敏度。谐振式压力传感器由于灵敏度较高,频率对压力的变化更为敏感,因此在低压高精度的测量中,有着比较好的性能表现,相对价格也比较高。当精度要求不是很高的情况下,扩散硅和电容式可以兼顾精度和成本。例如电容式真空传感器,利用被测介质的介电常数的变化,可以精确的测量低真空度。扩散硅压力传感器的灵敏度相对较大,部分可以达到(1~2)mV/V/kPa,也可应用于微压下的表压绝压测量。

低压和中压的测量应用中,可选择范围较为广泛,高精度可选谐振式,中等精度水平可以选用扩散硅式,陶瓷电容电阻式,金属应变式等传感器。扩散硅式灵敏度高,体积小,生产工艺复杂,相对成本略高;陶瓷式成本低,精度低,适合大批量低成本应用,受限于材料的特性,灵敏度较低,不耐压力瞬变和机械冲击;金属应变式兼顾成本和精度,采用热处理的弹性体,可以适应不同的测量介质要求,敏感元部分根据不同的工艺,有溅射薄膜,玻璃微熔,应变片等,覆盖低灵敏度到高灵敏度的范围,受限于弹性体工艺限制,在低压力下的测量时,精度较差,优点是金属的弹性体可以承受较大的冲击。


中高压的应用中,扩散硅和金属应变式各有着广泛的应用,陶瓷受限于材料的强度,高压耐受强度较差。高压应用中,金属应变式有较大的优势,得益于金属弹性体材料的强度,可以承受几百兆帕的压力,同时能够应对较大冲击的应用场景,例如在石油压裂领域有着非常广泛的应用。


压力传感器按照准确度等级来看,覆盖从高精度的0.01级到低精度的4.0级,通常谐振式压力传感器能覆盖从低压到高压,0.01级到0.05级的测量要求,扩散硅传感器的精度等级范围为0.02~0.5级,陶瓷类的传感器等级为0.2~4.0级,金属应变式0.5~4.0级。



福禄克压力校准
解决方案


针对各种不同量程和精度的压力传感器校准,FLUKE计量校准部的压力校准产品,可以覆盖从0.01级4.0级微压到高压的宽量程范围压力校准


根据计量检定规程要求,0.01级的压力传感器只能使用0.005级的活塞式压力计来校准,FLUKE的PG7601, PG7202和PG7302系列活塞压力计,覆盖从7kPa~500MPa范围内的0.005级表压绝压压力校准。

对于微压的0.02~0.5级压力传感器,7250LP系列微压气体压力校准器可以覆盖0~25kPa微压压力范围,最优不确定度达到0.009%读数,搭配负表压模块,可实现负压压力校准。

对于中压到高压范围,6270A,8270A/8370A模块化气体压力控制器可以覆盖从低压25kPa到高压110MPa的气体介质压力校准,一年期不确定度达到0.01%读数,单机可最多配备五个不同量程的校准模块,实现各个量程段最优不确定度,使用气体作为校准介质,可以适用于对洁净度要求较高的传感器校准应用,例如半导体行业应用的压力传感器。



对于20MPa~200MPa的压力传感器,也可以采用PPCH高压液体压力校准器,实现1~200MPa的自动压力校准,最优不确定度达到0.013%读数, 具备自动量程功能,可实现最佳的传感器校准性能。

另外,对于一些需要低成本校准的应用,FLUKE提供了低成本压力控制器的2271A工业压力校准器(气体)和E-DWT-H数字压力校准器(液体),可以适用于一些实验室等小规模校准测试。FLUKE还提供整体解决方案,覆盖从软件到电测设备,管路连接,气体和液体增压系统等全系列校准应用。


点击获取详细信息或产品资料

扫描关注官方微信号

官网:https://cn.flukecal.com

全国免费服务热线:400-810-3435

传感器技术 制造业的未来是智能化,智能化的基础就是传感器; 互联网的方向是物联网,物联网的基石也是传感器; 关注传感器技术,获得技术资讯、产品应用、市场机会,掌握最黑科技,为中国工业导航。
评论
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 103浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 141浏览
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 100浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 138浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 120浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 116浏览
  • 应用趋势与客户需求,AI PC的未来展望随着人工智能(AI)技术的日益成熟,AI PC(人工智能个人电脑)逐渐成为消费者和企业工作中的重要工具。这类产品集成了最新的AI处理器,如NPU、CPU和GPU,并具备许多智能化功能,为用户带来更高效且直观的操作体验。AI PC的目标是提升工作和日常生活的效率,通过深度学习与自然语言处理等技术,实现更流畅的多任务处理、实时翻译、语音助手、图像生成等功能,满足现代用户对生产力和娱乐的双重需求。随着各行各业对数字转型需求的增长,AI PC也开始在各个领域中显示
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:08 255浏览
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 400浏览
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 134浏览
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 145浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 222浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦