FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT
คุณสมบัติของสินค้า
- ช่วงความดัน: แรงดันบวก 0 ~ 1MPa
- ความต้านทานแรงดัน: 0 ~ 1MPa
- ความแม่นยำสูงและความละเอียด
- ราคาถูก
วิธีสมัคร
- แรงดันท่ออุปกรณ์อุตสาหกรรม
- ตรวจสอบความดันสาย
- แรงดันแผ่นสูญญากาศ
ของเหลวที่ใช้ได้
- อากาศ
- ไม่มีก๊าซกัดกร่อน
- ก๊าซไม่ติดไฟ
แรงดันไฟจ่าย
- DC12~24V
ขนาดการเชื่อมต่อ
- F1: 1/8″PT
- F2: 1/8″NPT
- F3: 1/8″G
ประเภทความยาวสาย
- ตรงไปตรงมา
- เต้ารับปลั๊กด่วน
- เอาต์พุต 2NPN + 1 เอาต์พุตแบบอะนาล็อก
- 2NPN
- เอาต์พุต 2PNP + 1 เอาต์พุตอะนาล็อก
- 2PNP
อุปกรณ์เสริม
- โครงยึด (BT-1+BT-2)
- อะแดปเตอร์แผง (PA-1+PA-2)
- อะแดปเตอร์แผง + ฝาครอบป้องกันด้านหน้า (PA-1+PA-2+FPC-1)
เครื่องส่งสัญญาณความดัน[แก้ไข]
เครื่องส่งสัญญาณความดันใช้ในการวัดของเหลวและแก๊สของความกดดันของเทเลพอร์เตอร์. เช่นเดียวกับเซ็นเซอร์อื่นๆ ตัวส่งสัญญาณแรงดันจะแปลงแรงดันเป็นเอาต์พุตสัญญาณไฟฟ้าเมื่อทำงาน
ทรานสมิตเตอร์ทรานสมิตเตอร์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในแอพพลิเคชั่นตรวจสอบและควบคุมจำนวนมาก นอกจากการวัดแรงดันโดยตรงแล้ว เครื่องส่งสัญญาณแรงดันยังสามารถใช้เพื่อวัดปริมาณอื่นๆ ทางอ้อม เช่น การไหลของของเหลว/ก๊าซ ความเร็ว ระดับน้ำ หรือระดับความสูง.
เครื่องส่งสัญญาณแรงดันแตกต่างกันอย่างมากในด้านเทคโนโลยี การออกแบบ ประสิทธิภาพ สภาพการทำงาน และราคา ประมาณการว่ามีเซ็นเซอร์ความดันมากกว่า 60 ชนิดและอย่างน้อย 300 องค์กรที่ผลิตเครื่องส่งสัญญาณความดันในโลก
ในเวลาเดียวกัน ยังมีเครื่องส่งสัญญาณความดันอีกประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อวัดความดันที่เปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วสูงแบบไดนามิก ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ ความดันการเผาไหม้ของกระบอกสูบเครื่องยนต์หรือเครื่องยนต์กังหันการตรวจสอบความดันของก๊าซใน เครื่องส่งสัญญาณดังกล่าวโดยทั่วไปวัสดุเพียโซอิเล็กทริกการผลิต ตัวอย่างเช่นควอตซ์.
เครื่องส่งแรงดันบางชนิด เช่น ที่ใช้ในกล้องตรวจจราจร ทำงานในโหมดไบนารี กล่าวคือ เมื่อความดันถึงค่าหนึ่ง เครื่องส่งสัญญาณจะควบคุมการเปิดหรือปิดวงจร เครื่องส่งสัญญาณความดันประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่า doสวิตช์ความดัน.
ประเภทของการวัดความดัน[แก้ไข]
เครื่องส่งสัญญาณแรงดันสามารถจำแนกตามช่วงแรงดันที่สามารถวัดได้ อุณหภูมิในการทำงาน และประเภทของแรงดัน ซึ่งที่สำคัญที่สุดคือประเภทของแรงดัน หากจำแนกตามประเภทของความดัน เซ็นเซอร์ความดันสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทดังนี้
- เครื่องส่งสัญญาณความดันสัมบูรณ์:
- เครื่องส่งแรงดันนี้วัดความดันที่แท้จริงของของไหล ซึ่งสัมพันธ์กับเครื่องดูดฝุ่นแรงกดดันภายใต้ความกดดัน ความกดอากาศสัมบูรณ์ที่ระดับน้ำทะเลคือ 101.325kPa (14.7 .) PSI).
- เซ็นเซอร์ความดันเกจ:
- เครื่องส่งสัญญาณความดันนี้สามารถวัดความดันที่สัมพันธ์กับความดันบรรยากาศ ณ ตำแหน่งเฉพาะเกจวัดลมยางตัวอย่างเช่น เมื่อมาตรวัดแรงดันลมยางแสดงค่าที่อ่านได้เป็น 0PSI หมายความว่าแรงดันภายในยางเท่ากับความดันบรรยากาศ ซึ่งเท่ากับ 14.7PSI
- เครื่องส่งแรงดันสุญญากาศ:
- เครื่องส่งสัญญาณความดันนี้ใช้เพื่อวัดความดันน้อยกว่า 1 บรรยากาศ เซ็นเซอร์ความดันสูญญากาศบางตัวในอุตสาหกรรมอ่านค่าสัมพัทธ์กับบรรยากาศเดียว (ค่าลบ) ในขณะที่เซ็นเซอร์อื่นๆ อิงตามความดันสัมบูรณ์
- เกจวัดความดันแตกต่าง:
- เครื่องมือนี้ใช้สำหรับวัดความแตกต่างของแรงดันระหว่างแรงดันทั้งสอง เช่น การวัดกรองน้ำมันความแตกต่างของแรงดันระหว่างปลายทั้งสองข้าง เกจวัดแรงดันส่วนต่างยังใช้เพื่อวัดการไหลหรือวัดระดับของเหลวในถังแรงดัน
- เครื่องส่งสัญญาณแรงดันปิดผนึก:
- เครื่องมือนี้คล้ายกับเกจเซ็นเซอร์ความดัน แต่ได้รับการสอบเทียบเป็นพิเศษเพื่อวัดความดันที่สัมพันธ์กับระดับน้ำทะเล
ข้อกำหนดด้านพลังงาน[แก้ไข]
แหล่งจ่ายกระแสคงที่และแหล่งแรงดันคงที่เป็นแรงกระตุ้นสองแบบที่ใช้กันทั่วไปโดยเครื่องส่งสัญญาณแรงดัน วิธีการจูงใจทั้งสองวิธีต่างกันและมีผลต่างกัน การกระตุ้นของแหล่งจ่ายกระแสคงที่ในปัจจุบันมีประโยชน์ต่อการชดเชยการดริฟท์ของความไวต่อความร้อน เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของตัวต้านทานแขนสะพานเป็นบวก และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความไวเป็นลบ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแรงดันสัญญาณเอาท์พุตภายใต้การกระตุ้นด้วยกระแสคงที่คือผลรวมเชิงพีชคณิตของทั้งสอง การกระตุ้นด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่ไม่สามารถให้ผลของการชดเชยอุณหภูมิความไวได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เทอร์มิสเตอร์หรือไดโอดสามารถเชื่อมต่อแบบอนุกรมนอกบริดจ์เพื่อชดเชยการเคลื่อนตัวของความไวต่อความร้อนเมื่อใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟคงที่ วิธีการชดเชยความไวนี้จะไม่ทำงานด้วยการกระตุ้นแบบข้ามกระแส จะเห็นได้ว่าแรงกระตุ้นของแหล่งจ่ายแรงดันคงที่และแหล่งกระแสคงที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ตามใจชอบ
นอกจากนี้ แหล่งจ่ายไฟกระตุ้นของเซ็นเซอร์ความดันสามารถแบ่งออกเป็นแรงกระตุ้นตามสัดส่วนและแรงกระตุ้นคงที่ แบบแรกคือการเชื่อมต่อสะพานเซ็นเซอร์ความดันโดยตรงกับแหล่งจ่ายไฟเมื่อแหล่งจ่ายไฟเปลี่ยนความไวและจุดศูนย์ของเซ็นเซอร์ความดันจะเปลี่ยนตาม ด้านหลังมีแรงดันอ้างอิงอยู่ภายใน และบริดจ์เซ็นเซอร์แรงดันนั้นได้รับพลังงานและตื่นเต้นจากแรงดันอ้างอิง แรงดันอ้างอิงจะคงที่โดยไม่คำนึงถึงแหล่งจ่ายไฟ ตราบใดที่แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายแปรผันภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด แรงดันอ้างอิงจะไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเอาต์พุตของเซ็นเซอร์จึงไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ได้รับผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
เทคโนโลยีตรวจจับแรงกด[แก้ไข]
บทนี้ต้องการการขยาย. (26 กรกฎาคม 2010) |
แอปพลิเคชัน[แก้ไข]
เครื่องส่งสัญญาณความดันมีการใช้งานดังต่อไปนี้:
- การวัดความดัน
- การรับรู้ระดับความสูง
- การวัดการไหล
- การวัดระดับ/ความลึก
- การตรวจจับการรั่วไหล
คำอธิบายแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
สวิตช์แรงดันมอเตอร์ | สวิตช์แรงดันน้ำ | หลักการของสวิตช์ความดัน | สวิตช์ความดันอากาศ | สวิตช์ความดัน English | การตั้งค่าสวิตช์ความดัน | สวิตช์แรงดันแก๊ส | สวิตช์แรงดันไฟ | pbg ps | ps pbg | ps phg
สารานุกรมที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์ความดันสามารถจำแนกตามช่วงความดันที่สามารถวัดได้ อุณหภูมิในการทำงาน และประเภทของความดัน ที่สำคัญที่สุดคือประเภทของความดัน ตามวิธีการจำแนกประเภทความดัน เซ็นเซอร์ความดันสามารถแบ่งออกเป็นห้าประเภทต่อไปนี้:
เซ็นเซอร์ความดันสัมบูรณ์:
เซ็นเซอร์ความดันนี้จะวัดความดันที่แท้จริงของของไหล ซึ่งก็คือความดันที่สัมพันธ์กับแรงดันสุญญากาศ ความกดอากาศสัมบูรณ์ที่ระดับน้ำทะเลคือ 101.325kPa (14.7 PSI)
เซ็นเซอร์ความดันเกจ:
เซ็นเซอร์วัดความดันชนิดนี้สามารถวัดความดันสัมพันธ์กับความดันบรรยากาศ ณ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง มาตรวัดแรงดันลมยางเป็นตัวอย่าง เมื่อมาตรวัดแรงดันลมยางแสดงค่าที่อ่านได้ 0PSI หมายความว่าแรงดันภายในยางจะเท่ากับ ความกดอากาศซึ่งเท่ากับ 14.7PSI
เซ็นเซอร์ความดันสูญญากาศ:
เซ็นเซอร์ความดันชนิดนี้ใช้ในการวัดความดันน้อยกว่า 1 บรรยากาศ เซ็นเซอร์ความดันสูญญากาศบางตัวในอุตสาหกรรมอ่านค่าสัมพัทธ์กับบรรยากาศเดียว
เกจวัดความดันแตกต่าง:
เครื่องมือนี้ใช้สำหรับวัดความแตกต่างของแรงดันระหว่างแรงดัน 2 แบบ เช่น การวัดความแตกต่างของแรงดันระหว่างปลายทั้งสองของตัวกรองน้ำมัน นอกจากนี้ เกจวัดแรงดันแบบดิฟเฟอเรนเชียลยังใช้เพื่อวัดอัตราการไหลหรือวัดระดับของเหลวในถังแรงดันอีกด้วย
เซ็นเซอร์ความดันซีล:
เครื่องมือนี้คล้ายกับเกจเซ็นเซอร์ความดัน แต่ได้รับการสอบเทียบเป็นพิเศษเพื่อวัดความดันที่สัมพันธ์กับระดับน้ำทะเล
เซ็นเซอร์ความดันเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดความดันของของเหลวและก๊าซ เช่นเดียวกับเซ็นเซอร์อื่นๆ เซ็นเซอร์ความดันจะแปลงแรงดันเป็นเอาต์พุตสัญญาณไฟฟ้าเมื่อทำงาน
เซ็นเซอร์ความดันถูกใช้อย่างกว้างขวางในแอปพลิเคชันการตรวจสอบและควบคุมจำนวนมาก นอกจากการวัดแรงดันโดยตรงแล้ว เซ็นเซอร์ความดันยังสามารถใช้เพื่อวัดปริมาณอื่นๆ ทางอ้อม เช่น การไหลของของเหลว/ก๊าซ ความเร็ว พื้นผิวของน้ำ หรือระดับความสูง
เพรสเชอร์เซนเซอร์มีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านเทคโนโลยี การออกแบบ ประสิทธิภาพ สภาพการทำงาน และราคา ประมาณการว่ามีเซ็นเซอร์ความดันมากกว่า 60 ชนิดในโลก และอย่างน้อย 300 บริษัทผลิตเซ็นเซอร์ความดัน
ในเวลาเดียวกัน ยังมีเซ็นเซอร์ความดันอีกประเภทหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อวัดความดันที่เปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วสูงแบบไดนามิก ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ การตรวจสอบความดันการเผาไหม้ในกระบอกสูบเครื่องยนต์หรือความดันของก๊าซในเครื่องยนต์เทอร์ไบน์ โดยทั่วไปแล้วเซ็นเซอร์ดังกล่าวจะประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเพียโซอิเล็กทริก เช่น ควอตซ์
เซ็นเซอร์ความดันบางตัว เช่น เซ็นเซอร์ที่ใช้ในกล้องบังคับจราจร ทำงานในโหมดไบนารี กล่าวคือ เมื่อความดันถึงค่าหนึ่ง เซ็นเซอร์จะควบคุมวงจรที่จะเปิดหรือปิด เซ็นเซอร์ความดันชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่า สวิตช์ความดัน
ข้อกำหนดด้านพลังงาน
แหล่งจ่ายกระแสคงที่และแหล่งแรงดันคงที่เป็นแรงกระตุ้นสองประเภทที่ใช้กันทั่วไปในเซ็นเซอร์ความดัน วิธีการจูงใจทั้งสองวิธีต่างกันและมีผลต่างกัน การกระตุ้นของแหล่งจ่ายกระแสคงที่ในปัจจุบันมีประโยชน์ต่อการชดเชยการดริฟท์ของความไวต่อความร้อน เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของตัวต้านทานแขนสะพานเป็นบวก และค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิความไวเป็นลบ ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแรงดันสัญญาณเอาท์พุตภายใต้การกระตุ้นด้วยกระแสคงที่คือผลรวมเชิงพีชคณิตของทั้งสอง การกระตุ้นด้วยแรงดันไฟฟ้าคงที่ไม่สามารถให้ผลของการชดเชยอุณหภูมิความไวได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เทอร์มิสเตอร์หรือไดโอดสามารถเชื่อมต่อแบบอนุกรมนอกบริดจ์เพื่อชดเชยการเคลื่อนตัวของความไวต่อความร้อนเมื่อใช้แหล่งจ่ายแรงดันไฟคงที่ วิธีการชดเชยความไวนี้จะไม่ทำงานด้วยการกระตุ้นแบบข้ามกระแส จะเห็นได้ว่าการกระตุ้นของแหล่งจ่ายแรงดันคงที่และแหล่งกระแสคงที่นั้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ตามใจชอบ
จุดประสงค์ของเครื่องส่งสัญญาณความดันคือการวัดความดันในพื้นที่และส่งสัญญาณความดันไปยังจอแสดงผล (มักจะติดตั้งในห้องควบคุมกลางและแผงหน้าปัด) หลักการของเครื่องส่งสัญญาณความดันเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้คืออะไร? เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของตัวส่งสัญญาณแรงดัน ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจคำศัพท์ที่เหมาะสมสองคำ: 1. สเตรนเกจ: เมื่อตัวนำถูกยืดออกด้วยแรงภายนอก ตัวนำจะไม่หักหรือเสียรูปถาวร และจะแคบลงและยาวขึ้น การเสียรูปนี้ ทำให้ความต้านทานขั้วของมันเพิ่มขึ้น
ควบคุม | DDC, IoT, MCU, PLC |
---|---|
แอปพลิเคชัน | ความกดดัน |
ชนิดของ | อิเล็กทรอนิกส์ |
วิธีการติดตั้ง | ปากจาน |
วิธีการส่งออก | สวิตซ์, การเปรียบเทียบ |
แอปพลิเคชัน | โรงงาน |
ชนิดของ | แผงควบคุม |
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะ | FGT20C-¨-¨
(สารประกอบ) |
FGT20V-¨-¨
(เครื่องดูดฝุ่น) |
FEG20P-¨-¨
(เชิงบวก) |
||||
ช่วงแรงดันสูงสุด | -100.0 ~ 100.0kPa | 0.0 ~ -101.3kPa | 0.000 ~ 1.000MPa | ||||
การทำงาน/การตั้งค่าช่วงความดัน | -100.0 ~ 100.0kPa | 10.0 ~ -101.3kPa | -0.100 ~ 1.000MPa | ||||
ทนต่อแรงกด | 3 เท่าของช่วงแรงดันที่กำหนด | 1.5 เท่าของช่วงแรงดันที่กำหนด | |||||
ของเหลว | อากาศ, ก๊าซที่ไม่กัดกร่อน , ก๊าซที่ไม่ติดไฟ | ||||||
ตั้งความดัน
ความละเอียด |
kPa | 0.1 | ─ | ||||
MPa | ─ | 0.001 | |||||
กก./ซม.2 | 0.001 | 0.01 | |||||
บาร์ | 0.001 | 0.01 | |||||
psi | 0.01 | 0.1 | |||||
lnHg | 0.1 | ─ | |||||
mmHg | 1 | ─ | |||||
mmH2อู๋ | 0.1 | ─ | |||||
แรงดันไฟของแหล่งจ่ายไฟ | 12 ถึง 24VDC ±10%, Ripple (PP)10% หรือน้อยกว่า | ||||||
การบริโภคในปัจจุบัน | ≦55mA | ||||||
เลิกกัน | NPN หรือ PNP open collector 2 เอาต์พุต
แม็กซ์ กระแสโหลด: 80mA แรงดันไฟสูงสุด: 30VDC แรงดันตกค้าง :≦1V (กระแสโหลด 80mA) |
||||||
ความสามารถในการทำซ้ำ (เอาต์พุตสวิตช์) | ≦±0.2%FS ±1หลัก | ||||||
ฮิสเทรีซิส | โหมดฮิสเทรีซิส | ปรับได้ | |||||
โหมดเปรียบเทียบหน้าต่าง | คงที่ (3 หลัก) | ||||||
เวลาตอบสนอง | ≦2.5นางสาว (ฟังก์ชั่นป้องกันการพูดคุย: เลือก 24ms, 192ms และ 768ms) | ||||||
เอาต์พุตป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ใช่ | ||||||
จอแสดงผล LED 7 ส่วน | จอแสดงผล LED 3 1/2 หลัก (อัตราการสุ่มตัวอย่าง:5 ครั้ง/1 วินาที) | ||||||
ความแม่นยำของตัวบ่งชี้ | ≦±2% FS ±1 หลัก (อุณหภูมิแวดล้อม:25 ±3˙C) | ||||||
ตัวบ่งชี้ | ไฟ LED สีเขียว (OUT1) ไฟ LED สีแดง (OUT2) | ||||||
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก
*(เฉพาะพิมพ์ FGT20¨-01-¨ ,FGT20¨-03-¨) |
แรงดันขาออก: 1 ถึง 5V≦±5% FS
(ภายในช่วงแรงดันที่กำหนด) ความเป็นเส้นตรง:≦±1% FS |
แรงดันขาออก: 1 ถึง 5V ≦±2.5%F.S.
(ภายในช่วงแรงดันที่กำหนด) ความเป็นเส้นตรง: ≦±1% FS |
|||||
สิ่งแวดล้อม | สิ่งที่ส่งมาด้วย | IP40 | |||||
อุณหภูมิแวดล้อม ช่วง | การทำงาน: 0 ~ 50˙C, การเก็บรักษา:-20 ~ 60˙C (ไม่มีการควบแน่นหรือแช่แข็ง) | ||||||
ช่วงความชื้นแวดล้อม | การทำงาน/การจัดเก็บ: 35 ~ 85% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1000VAC ใน 1 นาที (ระหว่างเคสกับสายตะกั่ว) | ||||||
ความต้านทานของฉนวน | ขั้นต่ำ 50Mohm (ที่ 500VDC M ระหว่างเคสกับสายตะกั่ว) | ||||||
การสั่นสะเทือน | แอมพลิจูดทั้งหมด 1.5 มม., 10Hz-55Hz-10Hz สแกนเป็นเวลา 1 นาที, สองชั่วโมงในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z | ||||||
ช็อค | 980m/s2(100G), 3 ครั้งในแต่ละทิศทางของ X, Y และ Z | ||||||
ลักษณะอุณหภูมิ | ≦±2% FS ของแรงดันที่ตรวจพบ (25˙C) ที่อุณหภูมิ ช่วง 0~50˙C | ||||||
ขนาดพอร์ต | F1:1/8” PT, F2:1/8” NPT, F3:G1/8” | ||||||
ลวดตะกั่ว | สายเคเบิลทนน้ำมัน (0.15 มม.2) | ||||||
น้ำหนัก | ประมาณ*105ก.(พร้อมสายตะกั่วยาว2เมตร),ประมาณ*71ก.(พร้อมขั้วต่อตัวผู้) |