Painelähettimen valitseminen
1. Millainen paine lähettimen tulisi mitata: Määritä ensin järjestelmän mitatun paineen enimmäisarvo. Yleisesti ottaen sinun on valittava lähetin, jonka painealue on 1,5 kertaa suurempi kuin enimmäisarvo. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että monissa järjestelmissä, erityisesti vedenpaineen mittauksessa ja prosessointissa, on huippuja ja jatkuvia epäsäännöllisiä heilahteluja ylös ja alas. Tämä hetkellinen huippu voi tuhota paineanturin, ja jatkuva korkeapainearvo tai hieman suurempi kuin lähetin Maksimiarvon kalibrointi lyhentää anturin käyttöiän, mutta tämän vuoksi tarkkuus vähenee. Siksi puskuria voidaan käyttää painehäiriön vähentämiseen, mutta tämä vähentää anturin vastenopeutta. Joten kun valitsemme lähettimen, meidän on otettava täysin huomioon painealue, tarkkuus ja vakaus.
2. Millainen paineaine: Meidän on otettava huomioon painelähettimellä mitattu väliaine. Viskoosit nesteet ja muta tukkivat painerajapinnan. Vahingoittavatko liuottimet tai syövyttävät aineet lähetintä? Materiaali, joka on suorassa kosketuksessa väliastiaan. Edellä mainitut tekijät määrittävät, valitaanko suora eristyskalvo ja materiaali, joka on suorassa kosketuksessa väliaikolle. Väliaineeseen kohdistuvan yleisen painelähettimen materiaali on 316 ruostumatonta terästä. Jos väliaine ei syövytä 316 ruostumatonta terästä, periaatteessa kaikki painelähettimet sopivat mittaamaan väliainten paineen. Jos väliaine syövyttää 316 ruostumatonta terästä, joten meidän on käytettävä kemiallista sinettiä, joka ei vain voi mitata väliainta, vaan myös tehokkaasti estää väliainetta koskettamasta painelähettimen kostettua osaa, mikä suojaa paineen muutosta. Lähetin pidentää painelähettimen käyttöiän.
3. Kuinka paljon tarkkuutta lähetin tarvitsee: tarkkuuden määräävät aineet ovat epälineaarisuus, hystereesi, toistettavuus, lämpötila, nolla offset-asteikko ja lämpötilan vaikutus. Mutta se johtuu pääasiassa epä lineaarisuudesta, hystereesistä ja toistettavuudesta. Mitä korkeampi tarkkuus, sitä korkeampi hinta. Jokaisessa elektronisessa mittausmittarissa on tarkkuusvirheitä, mutta koska eri maiden merkitsemät tarkkuusarvosanat ovat erilaisia, esimerkiksi kiinan ja Yhdysvaltojen kaltaisten kansallisten standardien tarkkuus on paras osa anturia verkossa, mitä yleensä sanotaan, että mittausalueen tarkkuus on 10–90 prosenttia; Vaikka eurooppalaisen standardin tarkkuus on lineaariuden huonoin osa, mitä yleensä kutsumme 0–10 prosentin ja 90–100 prosentin mittauksen käänteisarvoksi. Tarkkuus. Jos eurooppalaisen standardin tarkkuus on 1 %, kiinalaisen standardin tarkkuus on 0,5 %.
4. Lähettimen lämpötila-alue: yleensä lähetin kalibroidaan kahdelle lämpötila-alueelle eli normaalin toiminnan lämpötila-alueelle ja lämpötilan kompensointialueille. Normaali käyttölämpötila-alue tarkoittaa lämpötila-aluetta, kun lähetin ei ole vaurioitunut työolosuhteissa. Kun lämpötilan kompensointialue ylittyy, sen sovelluksen suorituskykyindeksiä ei välttämättä saavuteta. Lämpötilan kompensointitau on tyypillinen toimintalämpötila-aluetta pienempi alue. Tällä alueella toimiva lähetin saavuttaa varmasti asianmukaisesti suorituskykymittarinsa. Lämpötilan muutos vaikuttaa sen tuotokseen kahdesta näkökohdasta, toinen on nolla drift; toinen on täysimittainen lähtö. Esimerkiksi: +/-X%/°C täydestä asteikosta, +/-X%/°C lukemisesta, +/-X% täydestä asteikosta lämpötila-alueen ulkopuolella, +/-X% lukemasta lämpötilan kompensointialueella Ilman näitä parametreja se johtaa epävarmuuteen käytössä. Lähettimen tehon muutos johtuu painemuutoksista tai lämpötilan muutoksista. Lämpötilavaikutukset ovat monimutkaisin osa lähettimen käytön ymmärtämistä.






