압력 트랜스미터 핵심 성능 지표 분석 - 시동 드리프트

03-07-2025

원인 분석

온도 요인: 내부의 민감한 구성 요소 및 회로 압력 트랜스미터온도 변화에 매우 민감합니다. 시동 시 장치 내부 온도와 주변 온도 사이에 차이가 발생하여 민감한 부품의 물리적 특성이 변합니다. 확산 실리콘 압력 센서를 예로 들면, 온도 변화는 저항 값에 영향을 미쳐 측정 브리지의 출력을 변화시키고 시동 드리프트를 유발합니다.

 

전자 부품의 특성: 전원이 켜지는 순간, 압력 트랜스미터 내부의 커패시터, 인덕터 등 전자 부품은 충전 및 방전 과정을 거치게 되는데, 이로 인해 회로에 전압 및 전류 변동이 발생합니다. 이러한 변동은 트랜스미터의 정상 출력을 저해하고 시동 드리프트를 유발할 수 있습니다. 또한, 전자 부품의 노화로 인해 이러한 현상이 더욱 두드러지게 나타납니다. 사용 시간이 증가함에 따라 부품의 성능은 점차 불안정해지고 시동 시 드리프트가 발생할 가능성이 높아집니다.

 

기계적 응력 효과: 설치 중 발생하는 기계적 응력은 장치 시동 시 압력 트랜스미터의 측정에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 파이프라인 진동, 설치 중 부적절한 조임 등은 트랜스미터에 추가적인 응력을 가하여 센서 내부 구조에 미세한 변화를 일으켜 시동 드리프트를 유발할 수 있습니다.

 

시험방법

테스트 조건:

1. 주변 온도 20℃±2℃

2. 상대 습도 ≤80%

3. 대기압 86kPa~106kPa

4. 자기장 : 압력 트랜스미터 출력에 영향을 미치는 외부 자기장이 없음

5. 진동: 압력 트랜스미터 출력에 영향을 미치는 진동원이 없음

6. 전원 공급 : 시험 샘플에 표시된 전원 공급 성능 지수를 준수해야 합니다.

 

테스트 절차:

1. 시험 전, 압력 트랜스미터는 전원 공급 없이 12시간 동안 기준 작업 조건에 두어야 합니다.

2. 전원을 켜고 압력 트랜스미터에 10% 입력 신호를 인가하여 5분, 1시간, 4시간 후의 출력값을 기록합니다.

3. 압력 트랜스미터의 전원을 분리하고 최소 12시간 동안 대기 조건에 두십시오.

4. 90% 출력 신호로 테스트 2를 반복하고 측정 결과를 기록합니다.

 

판단 조건:

측정 범위의 10%와 90%에서 출력 값 변화는 표시 오차 "의 절대값을 초과해서는 안 됩니다.

마이크로사이버의 단결정 실리콘 압력 송신기는 단결정 실리콘 압저항 압력 센서를 사용하고 고해상도 ADC, 고성능 측정 및 증폭 칩을 내장하여 출력이 안정적이며, 초기 드리프트는 URL 0.075% 미만입니다.

 

단결정 실리콘 압력 트랜스미터

마이크로사이버의 단결정 실리콘 압력 송신기는 고해상도 ADC가 내장된 단결정 실리콘 압저항 압력 센서를 사용하여 최대 250ms의 계단 효과를 제공할 수 있으며(범위에 따라 약간의 차이가 있음) 현장의 더욱 엄격한 작업 조건을 충족합니다.

 

단결정 실리콘 압력 송신기의 일부 성능 지표는 다음과 같습니다.

· 수사슴, FF H1, 프로피버스 아빠 및 프로피버스 디피 프로토콜의 최신 버전을 지원합니다.

· 수사슴, FF, 아빠, 디피 상호 운용성 인증 테스트에 통과합니다.

· 압력 유형에는 게이지 압력, 절대 압력, 차압이 있습니다.

· 최고 정확도: ±0.075% 전체 범위(20℃℃, 범위 비율 10:1 범위)

· 장기 안정성: ±0.2% 범위 상한/5년.


 

Pressure transmitter


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마이크로사이버는 산업용 사물인터넷 제품의 연구 개발, 생산, 판매 및 통합 적용에 전념하고 있습니다.

 

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