Sådan vælges en praktisk trykføler (2)
3. Hvad er sensorens temperaturmodstand?
A: Trykfølere, som alle fysiske udstyrssystemer, kan forårsage fejl eller endog være ubrugelige i ekstreme temperaturforhold. Generelt har hver sensor to temperaturområder, arbejdsområdet og kompensationsområdet. Kompensationsområdet er inkluderet i arbejdet.
Arbejdsområdet betyder, at sensoren i dette område kan udsættes for mediet uden skader, efter at det er aktiveret. Dette betyder dog ikke, at ydeevnen kan nå den nominelle specifikation (temperaturkoefficient), når den er uden for kompensationsområdet.
Kompensationsområdet er generelt et snævrere område inden for arbejdsområdet. Inden for dette område sikrer sensoren at de nominelle specifikationer er opfyldt. Temperaturændringen påvirker sensoren på to måder, den ene forårsager nuldrift og den anden påvirker udgangen af hele området. Sensorspecifikationen skal indeholde en liste over disse fejl i følgende form: ± x% fuld skala / ° C, ± x% aflæsning / ° C, ± x% fuldskala over temperatur kompenseringsområde eller ± x% over temperatur temperatur kompenseringsområde læsning. Hvis du ikke gør det, vil det medføre usikkerhed i din brug. Så er ændringen i sensorudgang på grund af trykændringer eller temperaturændringer? Temperatureffekter er den mest komplekse del af forståelsen af, hvordan man bruger sensoren.
4. Hvilken produktion er valgt?
A: En typisk sensor har en millivolt-udgang eller en spændingsforstærkning eller milliamp- eller frekvensudgang. Udgangstypen afhænger af afstanden mellem den valgte sensor og systemstyringen eller displaykomponenten, støj og andre elektriske forstyrrelser, samt om forstærkning er nødvendig, hvor forstærkeren er bedst placeret. For mange originale udstyrsproducenter er deres kontrolelementer og sensorer meget korte, så millivolt produktion er generelt tilstrækkelig og billigere.
Hvis forstærkning af sensorudgang er påkrævet, er det lettere at bruge en anden sensor med en indbygget forstærker. I langdistancekabler, eller i områder med stor elektrisk støj, kræves mA-udgang eller frekvensudgang. I miljøer med stærk RF interferens og elektromagnetisk interferens er det også nødvendigt at overveje at tilføje yderligere afskærmnings- eller filtreringsudstyr uden for milliamp og frekvensudgang.





