Hej tamo! Kao dobavljač tlačnih odašiljača, često me pitaju o razlici između piezoelektričnih i naprezanih tlaka. Dakle, zaronimo pravo u njega i razdvojimo ove dvije vrste tlačnih odašiljača.
Piezoelektrični odašiljači tlaka
Prvo gore, piezoelektrični odašiljači tlaka. Ovi mali momci djeluju na temelju piezoelektričnog učinka. Što je to, pitate? Pa, određeni materijali, poput kvarca ili neke keramike, stvaraju električni naboj kada su podvrgnuti mehaničkom stresu. U piezoelektričnom odašiljaču tlaka, kada se pritisak vrši, uzrokuje deformaciju u piezoelektričnom materijalu, a ta deformacija rezultira stvaranjem električnog naboja.
Jedna od najvećih prednosti piezoelektričnih predajnih tlaka je njihov visoki frekvencijski odziv. Stvarno su dobri u mjerenju dinamičnih pritisaka, poput onih u motorima za izgaranje, udarnim valovima ili u ultrazvučnim primjenama. Na primjer, u motoru s unutarnjim izgaranjem, brze promjene tlaka tijekom postupka izgaranja mogu se precizno izmjeriti piezoelektričnim tlačnim odašiljačem.
Drugi plus je njihov široki raspon radne temperature. Oni mogu podnijeti prilično širok spektar temperatura, što ih čini prikladnim za upotrebu u teškim okruženjima. Međutim, oni imaju svoja ograničenja. Piezoelektrični odašiljači tlaka ne mogu vrlo dobro izmjeriti statičke pritiske. To je zato što se naboj koji generiraju s vremenom propušta, tako da su uglavnom za dinamička mjerenja tlaka.
Ako vas zanima visoki odašiljač tlaka za dinamične aplikacije, možda biste trebali provjeriti našuKeramički predajnik tlaka. Temelji se na naprednoj keramičkoj piezoelektričnoj tehnologiji i nudi izvrsne performanse u različitim scenarijima mjerenja dinamičkog tlaka.
Naprezanje - mjerač prijenosa tlaka
Sada, razgovarajmo o prijenosu tlaka. Oni djeluju na principu mjerača naprezanja. Mjerač naprezanja je uređaj čiji se električni otpor mijenja kada je deformiran. U odašiljaču tlaka za naprezanje, tlak se vrši na dijafragmu koja se zatim deformira. Mjerači naprezanja pričvršćene na dijafragmu mijenjaju svoj otpor kako se dijafragma deformira, a ta promjena otpornosti mjeri se i pretvara u očitanje tlaka.

Jedna od ključnih prednosti prenošenja tlaka na naprezanje je njihova sposobnost mjerenja i statičkih i dinamičnih pritisaka. Bez obzira gledate li na konstantni tlak u cjevovodu ili fluktuirajući tlak u hidrauličkom sustavu, odašiljač tlaka za naprezanje može ga podnijeti. Poznati su i po visokoj točnosti i dugoročnoj stabilnosti.
Napredni tlačni prijenosnici naširoko se koriste u industrijskim primjenama, kao što su u industriji nafte i plina, postrojenja za pročišćavanje vode i u HVAC sustavima. Međutim, osjetljiviji su na temperaturne promjene u usporedbi s piezoelektričnim odašiljačima. Varijacije temperature mogu uzrokovati promjenu otpora mjerača naprezanja, što može dovesti do mjernih pogrešaka. Da bi se suprotstavio tome, mnogi udarnici za naprezanje dolaze s krugovima kompenzacije temperature.
NašeRS485 stabilnost odašiljača nehrđajući čelikIzvrstan je primjer odašiljača tlaka. Nudi visoku stabilnost i točnost, čak i u izazovnim industrijskim okruženjima, a komunikacijsko sučelje RS485 olakšava integriranje u postojeće sustave.
Ključne razlike
Sažejmo glavne razlike između piezoelektričnih i naprezanja - mjerač prijenosa tlaka:
- Mjerna vrsta: Piezoelektrični odašiljači najbolji su za dinamička mjerenja tlaka, dok prijenosnike za naprezanje mogu podnijeti i statičke i dinamičke pritiske.
- Osjetljivost na temperaturu: Piezoelektrični odašiljači imaju širi raspon radne temperature i manje utječu temperaturne promjene u smislu njihovog principa mjerenja jezgre. Napredni prijenosnici osjetljiviji su na temperaturu i često zahtijevaju naknadu.
- Vrijeme odziva: Piezoelektrični odašiljači imaju vrlo brzo vrijeme odziva, što ih čini idealnim za visoko frekvencijske aplikacije. Strašni prijenosnici imaju relativno sporije vrijeme odziva, ali su i dalje prikladni za većinu industrijskih primjena.
- Koštati: Općenito, piezoelektrični odašiljači mogu biti skuplji, posebno za modele visokih performansi. Naprezanje - mjeritelji prijenosa često su više troškova - posebno za industrijske instalacije velikih razmjera.
Odabir pravog odašiljača
Pa, kako birate između piezoelektričnog i naprezanog tlaka? Pa, sve ovisi o vašoj specifičnoj aplikaciji. Ako se bavite visokim frekvencijskim dinamičkim pritiscima, poput istraživačkog laboratorija ili u procesu proizvodnje velike brzine, možda će biti i piezoelektrični odašiljač tlaka.
S druge strane, ako trebate mjeriti i statičke i dinamične pritiske u industrijskom okruženju, a točnost i dugoročna stabilnost su važni, odašiljač tlaka na naprezanju bio bi bolji izbor.
Nudimo i aKompaktni senzor tlaka, što kombinira neke od najboljih značajki obje vrste odašiljača. Odlična je opcija ako tražite svestrano i svemirsko rješenje za mjerenje tlaka.
Zaključak
Zaključno, i piezoelektrični i naprezanje - prijenos tlaka s mjerenjem imaju svoje jedinstvene prednosti i nedostatke. Kao dobavljač tlačnih odašiljača, razumijemo važnost odabira pravog odašiljača za vaše specifične potrebe. Bez obzira jeste li u zrakoplovnoj industriji, automobilskoj industriji ili bilo kojem drugom polju koje zahtijeva točno mjerenje tlaka, možemo vam pomoći da pronađete savršeno rješenje.
Ako ste zainteresirani da saznate više o našim odašiljačima pritiska ili imate bilo kakvih pitanja koja je vrsta za vašu prijavu, ne ustručavajte se stupiti u kontakt s nama. Tu smo da vam pomognemo u svim potrebama za mjerenjem pritiska i vodimo vas kroz postupak nabave.
Reference
- "Načela mjerenja tlaka" Johna Bentleyja
- "Sustavi instrumentacije i upravljanja" W. Boltona
