Q:283-817-7655
GRIEB FMK 508 Pb 05 指示器
GRIEB FMK 508 Vt 05 指示器
GRIEB FMN 113 Pb 10 指示器
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GRIEB FMK 508 Vt 05 指示器
变送器是工业实践中较为常用的一种传感器,其广泛应
用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
变送器有电动式和气动式两大类。电动式的统一输出信号为0~10mA、4~20mA或1~5V等直流电信号。气动式的统一输出信号为20~100Pa的气体。
变送器按不同的转换原理可分为力(力矩)平衡式、电容式、电感式、应变式和频率式等,下面简单介绍几种(差压)变送器的原理、结构、使用、检修和校验等知识。 [2]
变送器的主要作用把信号传到电子设备,进而在计算机显示其原理大致是:将水压这种的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,变送器输出的电压或电流随增大而增大由此得出一个和电压或电流的关系式变送器的被测介质的两种通入高、低两室,低压室采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧不*时,致使测量膜片产生位移,其位移量和差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节。变送器的发展大体经历了四个阶段:
(1)早期变送器采用大位移式工作原理,如水银浮子式差压计及膜盒式差压变送器,这些变送器精度低且笨重。
(2)20世纪50年代有了精度稍高的力平衡式差压变送器,但反馈力小,结构复杂,可靠性、稳定性和抗振性均较差。
(3)20世纪70年代中期,随着新工艺、新材料、新技术的出现,尤其是电子技术的迅猛发展,出现体积小巧,结构简单的位移式变送器。
(4)20世纪90年代科学技术迅猛发展,变送器测量精度提高而且逐渐向智能化发展,数字信号传输更有利于数据采集,出现了扩散硅压阻式变送器、电容式变送器、差动电感式变送器和陶瓷电容式变送器等不同类型