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代理美國Quartzdyne晶體壓力傳感器

更新時間:2017-06-15點擊次數:1301

讀一個計數器不會影響另一個計數器。一種替代的方法是使用讀狀態命令檢查tdetect和pdetect位.此方法在兩個計數器同時計數時返回兩個計數器的狀態。此外,可以通過寫入控制寄存器來同時觸發兩個計數器。一旦確定計數器工作,就可以使用所需的柵極時間間隔連續查詢。如果計數器在2.3秒內未被查詢,它將溢出并進入還原功率模式,直到再次觸發。穿著制服和制服溫度環境下,兩個晶體將處于相同的溫度,輸出將*。補償。在瞬態條件下(溫度斜坡,或大壓力步驟),一個小的溫度。兩個傳感器之間的差異是可能的。顯示壓力傳感器的標稱靈敏度。由于在瞬態過程中可能發生的溫度差。如果傳感器是典型的井下壓力和溫度范圍內的靈敏度在零至10psi /°C系列,瞬態錯誤會很小。相反,如果在高溫、高壓或高壓的使用-溫度越低,瞬態誤差越顯著。

 

每個傳感器的*系數是在校準中確定的。壓力和溫度計數在幾種不同溫度下讀取已知壓力。系數的計算使用計數過程中記錄的計數和壓力數據的LMS(zui小均方)算法校準。然后將校準系數存儲在傳感器的EEPROM中。在每個傳感器的校準過程中顯示的性能顯示在傳感器校準中。每個傳感器提供的圖表。圖表顯示每個點與校準方程的偏差。使用傳感器計算的系數。顯示了典型的quartzdyne性能壓力傳感器。在所有溫度下的殘余誤差小于全量程(fs)的0.01%。這包括線性校正、重復性、滯后和溫度誤差中的任何誤差。注意殘差將傳感器與校準標準進行比較,在殘差中加入標準誤差。展示.quartzdyne校準標準是一種自重測試儀,到0.01%±閱讀。quartzdyne壓力傳感器的校準可溯源到美國國家標準保持壓力由國家標準與技術研究所(NIST),前身為國家統計局。

 

Quartzdyne石英壓力傳感器型號介紹:
QUARTZDYNE壓力傳感器 QHB008-16-177
QUARTZDYNE壓力傳感器 SPB112-20-200
QUARTZDYNE壓力傳感器 SPB112-16-177
QUARTZDYNE壓力傳感器 DMD301-10-C85
QUARTZDYNE壓力傳感器 DMB002-20-177
QUARTZDYNE壓力傳感器 DMB301-10-150
QUARTZDYNE壓力傳感器 DSB301-20-C85
QUARTZDYNE壓力傳感器 QMB102-10-150
QUARTZDYNE壓力傳感器 QMB102-20-200
QUARTZDYNE壓力傳感器 QMB102-25-200

 

Quartzdyne壓力傳感器是一種石英諧振器,可以響應壓力而改變頻率。該結構是具有封閉端的厚壁中空圓柱體。厚度剪切模式盤式諧振器將中空圓筒的中心部分分開。外部的流體壓力水力壓縮石英筒,在諧振器中產生內部壓縮應力。傳感器的振動頻率響應于此應力而變化。

傳感器由結晶石英制成,它是天然壓電的。當電場施加到其電極時,石英諧振器使用反壓電效應來誘導諧振器以其機械共振頻率振動。一個振蕩器電路提供電源,并允許待測量的頻率。

由于可以以比任何其他參數更高的精度測量頻率(及其反時限),傳感器的頻率輸出可提供高分辨率的壓力測量。

石英是一種的彈性材料,提供傳感器的穩定性和重復性。石英諧振器具有高Q值,這意味著其振動能夠以非常小的電力驅動。這在電池供電的應用中提供長的使用壽命。

三晶體傳感器總成的“換能器”是產生頻率或數字輸出信號所需要的整個組件。每個Quartzdyne傳感器都依賴于三個厚度 - 剪切模式石英諧振器:壓力傳感器,溫度傳感器和參考晶體。的石英壓力傳感器響應于壓力變化而變化的頻率。由于壓力晶體的頻率隨溫度變化也很小,所以使用石英溫度傳感器來提供數字溫度補償。我們使用石英晶體溫度傳感器,因為它提供穩定性,抗沖擊性和高分辨率,低功耗。

 

參考晶體是Quartzdyne聯合創始人Dr. Errol P. EerNisse發現的SC切割晶體。(SC切割是用于精密實驗室頻率計數器的晶體。)參考晶體的輸出信號與壓力和溫度信號混合,以將其頻率從MHz范圍降低到kHz范圍。(這簡化了頻率計數要求。)在室溫和壓力下,壓力,溫度和參考晶體的頻率分別為7.22 MHz,7.15 MHz和7.20 MHz,提供20 kHz和50 kHz的壓力和溫度輸出千赫。壓力信號隨壓力增加,溫度頻率隨溫度而降低。

參考信號也可用于對兩個傳感器頻率進行計數。由于參考信號經過數字溫度補償,因此不會引起額外的溫度誤差。壓力為0.01psi,溫度為0.001℃的溶液容易獲得一次澆口時間。

傳感器的金屬外殼包含高壓流體,并且震動安裝三個晶體和電路。外殼設計還確保三個石英晶體熱耦合以實現溫度補償。

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