圧力トランスミッタの主要性能指標の分析 - 始動ドリフト

03-07-2025

原因分析

温度要因: 内部の敏感な部品や回路は、 圧力トランスミッター温度変化に非常に敏感です。起動時には、デバイス内部の温度と周囲温度に差が生じ、敏感な部品の物理的特性が変化します。拡散シリコン圧力センサーを例にとると、温度変化は抵抗値に影響を与え、計測ブリッジの出力を変化させ、起動ドリフトを引き起こします。

 

電子部品の特性:圧力トランスミッタ内部のコンデンサやインダクタなどの電子部品は、電源投入時に充放電プロセスを経て回路内の電圧と電流の変動を引き起こします。これらの変動はトランスミッタの正常な出力を妨げ、起動ドリフトを引き起こす可能性があります。さらに、電子部品の経年劣化によってこの現象はより顕著になります。使用時間が長くなるにつれて、部品の性能は徐々に不安定になり、起動時にドリフトが発生しやすくなります。

 

機械的応力の影響:設置時に発生する機械的応力は、機器の起動時に圧力トランスミッタの測定に影響を与える可能性があります。例えば、配管の振動や設置時の不適切な締め付けなどにより、トランスミッタにさらなる応力が加わり、センサの内部構造にわずかな変化が生じ、起動ドリフトが発生する可能性があります。

 

試験方法

テスト条件:

1.周囲温度20℃±2℃

2. 相対湿度≤80%

3. 大気圧86kPa~106kPa

4.磁場:圧力トランスミッターの出力に影響を与える外部磁場がない

5. 振動: 圧力トランスミッターの出力に影響を与える振動源がない

6. 電源:試験サンプルに記載されている電源性能指数に準拠する必要があります。

 

テスト手順:

1. テストの前に、圧力トランスミッターを電源を供給せずに基準動作条件下に 12 時間置く必要があります。

2.電源を入れ、圧力トランスミッターに10%の入力信号を加え、5分後、1時間後、4時間後の出力値を記録します。

3. 圧力トランスミッターの電源を切り、少なくとも 12 時間、大気圏内に置きます。

4. 90% の出力信号でテスト 2 を繰り返し、測定結果を記録します。

 

判定条件:

測定範囲の 10% および 90% では、出力値の変化が表示エラーの絶対値を超えてはなりません。

マイクロサイバー の単結晶シリコン圧力トランスミッターは、単結晶シリコン圧電抵抗圧力センサー、内蔵の高解像度 ADC、高性能測定および増幅チップを使用し、出力が安定しており、始動ドリフトは 0.075% URL 未満です。

 

単結晶シリコン圧力トランスミッター

マイクロサイバー の単結晶シリコン圧力トランスミッターは、高解像度 ADC を内蔵した単結晶シリコン圧電抵抗圧力センサーを使用しており、最大 250 ミリ秒 (範囲によって多少の差があります) のステップ効果を実現し、現場でのより厳しい作業条件を満たします。

 

単結晶シリコン圧力トランスミッターの性能指標は次のとおりです。

· ハート、FF H1、プロフィバス PA、プロフィバス DPプロトコルの最新バージョンをサポート

· ハート、FF、PA、DP 相互運用性認定テストに合格します。

· 圧力の種類には、ゲージ圧力、絶対圧力、差圧があります。

· 最高精度: ±0.075% フルスケール (20℃、レンジ比 10:1 レンジ)

・長期安定性:範囲上限±0.2%/5年。


 

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