Drucktransmitter
Präzisions-Siliziumsensoren mit digitaler Kompensation für höchste Genauigkeit
Drucksensor-Beschreibung
Der Mittelpunkt jedes Sensors ist das Sensorelement selbst, und BAPI hat große Anstrengungen unternommen, um einen der besten Sensoren auf dem heutigen Markt zu produzieren. Das Herzstück jeder BAPI-Einheit ist ein mikromechanisch bearbeiteter Einkristall-Silizium-Drucksensor. Jeder Sensor wird unter Verwendung derselben integrierten Schaltkreistechnologie gefertigt, die zur Herstellung von Millionen von Mobiltelefonen, Spielkonsolen und Personalcomputern verwendet wird. Um die Qualität dieser Sensoren zu kontrollieren und zu gewährleisten, ist BAPI in alle Produktionsphasen von der Konstruktion bis zur Verwendung eingebunden.
Silizium bringt jedoch eine unerwünschte Eigenschaft mit sich — thermische Empfindlichkeit. Die traditionelle Methode zur Kompensation dieser thermischen Empfindlichkeit ist eine externe Schaltung mit diskreten Widerständen, von denen einige ihre eigenen Temperaturabhängigkeiten haben und dadurch weitere Fehler einführen. BAPI verwendet einen anderen, einzigartigen Ansatz. Wir setzen einen maßgeschneiderten Kompensations-ASIC (Application Specific Integrated Circuit) ein, der digitale Kompensation verwendet, während er einen analogen Signalpfad beibehält, und produziert so einen Sensor, der präzise und austauschbar ist.
Aufgrund des innovativen Sensors und der digitalen Temperaturkompensationsschaltung sind wir in der Lage, ein hochgenaues und stabiles Produkt zu produzieren. Diese Genauigkeit wird während der Endkalibrierung in unserem Werk mit einer druckkontrollierten Quelle verifiziert, die auf 0,00015 Zoll Wassersäule genau und rückverfolgbar zu NIST-Standards ist.
Hohe Genauigkeit
NIST-rückverfolgbare Genauigkeit von ±0,25% für die meisten Bereiche
Digitale Kompensation
ASIC-basierte digitale Kompensation eliminiert thermische Drift
Piezoresistiv
Einkristall-Siliziumsensor gefertigt mit IC-Technologie
Spezifikationen
Ausgangsbereiche
4 bis 20 mA, 0 bis 5 V oder 0 bis 10V
Stromversorgung
Stromverbrauch
Druckbereiche
Zoll W.S.
Pascal
Genauigkeit bei 72°F (22,2°C)
Temperaturgrenzen
Betriebs-Feuchtigkeitsbereich
0 bis 95% nicht kondensierend
Medium
Nicht-ionische, nicht-korrosive, saubere, trockene Gase
Drucktransmitter Ausgangstabellen
Zoll Wassersäule (W.S.)
Druckbereich 0 to 0.10" Ausgangstabelle
| W.C. | Pascals | 4 to 20mA | 0 to 5V | 0 to 10V |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.002 | 0.50 | 4.32 | 0.10 | 0.20 |
| 0.008 | 1.99 | 5.28 | 0.40 | 0.80 |
| 0.012 | 2.99 | 5.92 | 0.60 | 1.20 |
| 0.016 | 3.99 | 6.56 | 0.80 | 1.60 |
| 0.020 | 4.98 | 7.20 | 1.00 | 2.00 |
| 0.024 | 5.98 | 7.84 | 1.20 | 2.40 |
| 0.028 | 6.97 | 8.48 | 1.40 | 2.80 |
| 0.032 | 7.97 | 9.12 | 1.60 | 3.20 |
| 0.036 | 8.97 | 9.76 | 1.80 | 3.60 |
| 0.040 | 9.96 | 10.40 | 2.00 | 4.00 |
| 0.044 | 10.96 | 11.04 | 2.20 | 4.40 |
| 0.048 | 11.96 | 11.68 | 2.40 | 4.80 |
| 0.052 | 12.95 | 12.32 | 2.60 | 5.20 |
| W.C. | Pascals | 4 to 20mA | 0 to 5V | 0 to 10V |
|---|---|---|---|---|
| 0.056 | 13.95 | 12.96 | 2.80 | 5.60 |
| 0.060 | 14.95 | 13.60 | 3.00 | 6.00 |
| 0.064 | 15.94 | 14.24 | 3.20 | 6.40 |
| 0.068 | 16.94 | 14.88 | 3.40 | 6.80 |
| 0.072 | 17.93 | 15.52 | 3.60 | 7.20 |
| 0.076 | 18.93 | 16.16 | 3.80 | 7.60 |
| 0.080 | 19.93 | 16.80 | 4.00 | 8.00 |
| 0.084 | 20.92 | 17.44 | 4.20 | 8.40 |
| 0.086 | 21.42 | 17.76 | 4.30 | 8.60 |
| 0.088 | 21.92 | 18.08 | 4.40 | 8.80 |
| 0.092 | 22.92 | 18.72 | 4.60 | 9.20 |
| 0.096 | 23.91 | 19.36 | 4.80 | 9.60 |
| 0.100 | 24.91 | 20.00 | 5.00 | 10.00 |
Verwendung dieser Ausgangstabellen
Wählen Sie Ihren Druckbereich aus den obigen Reitern aus, um die entsprechenden Ausgangswerte anzuzeigen. Jede Tabelle zeigt die Beziehung zwischen Druckmessung und den drei verfügbaren Ausgangstypen: 0-5 VDC, 0-10 VDC und 4-20 mA. Verwenden Sie diese Tabellen, um den Sensorbetrieb zu verifizieren oder BAPI Drucktransmitter in Ihr Steuerungssystem zu integrieren.
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