การวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของเครื่องส่งสัญญาณความดันที่แตกต่างกัน - การตอบสนองแบบขั้นตอน

25-11-2025

ทีแนวคิดเรื่องการตอบสนองแบบขั้นบันไดของเครื่องส่งสัญญาณความดันที่แตกต่างกัน

การตอบสนองแบบขั้นบันไดของเครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเอาต์พุตของเครื่องส่งสัญญาณเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อความดันขาเข้าเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันจากค่าคงที่หนึ่งไปเป็นอีกค่าหนึ่ง คุณลักษณะนี้สามารถสะท้อนความเร็วการตอบสนอง ความเสถียร และความแม่นยำของเครื่องส่งสัญญาณต่อการเปลี่ยนแปลงความดันอย่างกะทันหันได้อย่างชัดเจน และเป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการประเมินประสิทธิภาพแบบไดนามิกของเครื่องส่งสัญญาณ

 

พารามิเตอร์หลักและความหมายของการตอบสนองขั้นตอน

เวลาหน่วง: เวลาที่ใช้ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงแรงดันอินพุตขั้นบันไดไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ได้ในสัญญาณเอาต์พุตของเครื่องส่งสัญญาณ สะท้อนถึงความเร็วที่เครื่องส่งสัญญาณเริ่มตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดัน ตัวอย่างเช่น ในบางระบบที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เช่น ระบบตรวจสอบแรงดันในอากาศยาน หากเวลาหน่วงนานเกินไป อาจทำให้พลาดช่วงเริ่มต้นที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงแรงดัน นำไปสู่การประเมินสถานะของระบบผิดพลาด


เวลาเพิ่มขึ้น: เวลาที่จำเป็นสำหรับสัญญาณเอาต์พุตที่จะเพิ่มขึ้นจาก 10% ถึง 90% ของค่าสถานะคงที่ พารามิเตอร์นี้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อวัดความสามารถของเครื่องส่งสัญญาณในการเพิ่มสัญญาณเอาต์พุตอย่างรวดเร็วเมื่อความดันอินพุตเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งสะท้อนถึงความเร็วในการตอบสนองของเครื่องส่งสัญญาณต่อกระบวนการเพิ่มความดัน ตัวอย่างเช่น ในปฏิกิริยาเคมีบางอย่าง ความดันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปฏิกิริยาเริ่มต้น เวลาเพิ่มขึ้นที่สั้นลงจะช่วยให้สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงความดันในระยะเริ่มต้นได้ ทำให้สามารถติดตามและควบคุมกระบวนการปฏิกิริยาได้ดีขึ้น


 

Pressure transmitter

เวลาตอบสนองขั้น = เวลาหน่วง t1 + เวลาเพิ่มขึ้น t3

 

ลักษณะการตอบสนองแบบขั้นของเครื่องส่งสัญญาณความดันต่างทั่วไป

เครื่องส่งสัญญาณความดันต่างแบบเพียโซรีซิสทีฟซิลิคอน: มีขนาดเล็ก โครงสร้างเรียบง่าย ความไวสูง ตอบสนองแบบไดนามิกได้ดี ความเร็วในการตอบสนองแบบขั้นบันไดค่อนข้างเร็ว และสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงความดันได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากองค์ประกอบที่ไวต่อแรงดันนี้อาศัยผลเพียโซรีซิสทีฟของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ เมื่อความดันเปลี่ยนแปลง ค่าความต้านทานของตัวต้านทานแบบแพร่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สัญญาณเอาต์พุตสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความดันแบบขั้นบันไดได้อย่างรวดเร็ว


เครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่างแบบคาปาซิทีฟ: ใช้ความจุแตกต่างเป็นองค์ประกอบการตรวจจับ และมีความแม่นยำสูง ความเสถียรสูง และความน่าเชื่อถือสูง การตอบสนองแบบขั้นบันไดค่อนข้างเสถียร และค่าโอเวอร์ชูตมักจะต่ำ แต่ระยะเวลาในการเพิ่มค่าอาจค่อนข้างนาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความจุต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะถึงค่าที่เสถียร แต่เมื่อถึงค่าเสถียรแล้ว ความแม่นยำและความเสถียรของสัญญาณเอาต์พุตจะสูง

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองขั้นตอน

คุณสมบัติเชิงกลของเซ็นเซอร์: คุณสมบัติเชิงกลของชิ้นส่วนเซ็นเซอร์ของเครื่องส่งสัญญาณความดันแตกต่าง เช่น ไดอะแฟรม ลูกสูบ และส่วนประกอบยืดหยุ่นอื่นๆ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตอบสนองแบบขั้นบันได หากมวลของส่วนประกอบยืดหยุ่นมีขนาดใหญ่ ความเฉื่อยของส่วนประกอบจะส่งผลให้การตอบสนองช้าลง เพิ่มเวลาหน่วง และเวลาขึ้น ตัวอย่างเช่น ไดอะแฟรมที่หนักกว่าจะใช้เวลาในการเสียรูปมากขึ้นเมื่อความดันเปลี่ยนขั้นบันได ซึ่งจะทำให้สัญญาณเอาต์พุตของเครื่องส่งสัญญาณล่าช้าและขึ้นอย่างช้าๆ


ลักษณะค่าคงที่เวลาและการหน่วงของวงจรภายใน: วงจรภายในเครื่องส่ง เช่น วงจรขยายสัญญาณและวงจรกรอง มีค่าคงที่เวลาและลักษณะการหน่วงที่แน่นอน ค่าคงที่เวลาของวงจรที่มากขึ้นจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณล่าช้าและส่งผลต่อความเร็วในการตอบสนอง ลักษณะการหน่วงจะเป็นตัวกำหนดว่าสัญญาณเอาต์พุตจะสั่นหรือไม่และระดับการสั่นเป็นอย่างไร หากค่าหน่วงน้อยเกินไป อาจทำให้เกิดการโอเวอร์ชูตและการสั่นระยะยาวได้ง่าย หากค่าหน่วงมากเกินไป อาจทำให้การตอบสนองช้าเกินไป


ประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงานระหว่างเซ็นเซอร์และตัวกลาง: ประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงานระหว่างเซ็นเซอร์และตัวกลางที่วัดได้จะส่งผลต่อการตอบสนองแบบขั้นบันไดด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อมีช่องว่างอากาศหรือการเชื่อมต่อที่ไม่ดีระหว่างตัวกลางและไดอะแฟรมของเซ็นเซอร์ การถ่ายโอนความดันจะล่าช้า ทำให้เครื่องส่งสัญญาณไม่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความดันแบบขั้นบันไดได้ทันเวลา นอกจากนี้ ความหนืดและคุณสมบัติอื่นๆ ของตัวกลางยังส่งผลต่อความเร็วในการถ่ายโอนพลังงานด้วย ตัวกลางที่มีความหนืดสูงอาจทำให้การตอบสนองของเซ็นเซอร์ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันช้าลง

 

ซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์เครื่องส่งสัญญาณความดันที่แตกต่างกัน

เครื่องส่งสัญญาณความดันต่างชนิดโมโนคริสตัลไลน์ซิลิกอนของ ไมโครไซเบอร์ ใช้เซ็นเซอร์วัดความดันแบบเพียโซเรซิสทีฟซิลิกอนโมโนคริสตัลไลน์พร้อม เอดีซี ความละเอียดสูงในตัว ซึ่งสามารถให้เอฟเฟกต์ขั้นบันไดได้สูงถึง 250 มิลลิวินาที (ช่วงต่างๆ จะมีข้อแตกต่างบางประการ) ซึ่งตรงตามเงื่อนไขการทำงานที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในสถานที่

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพบางประการของเครื่องส่งสัญญาณความดันที่แตกต่างกันของซิลิกอนโมโนคริสตัลไลน์มีดังต่อไปนี้:

· รองรับโปรโตคอล ฮาร์ท, เอฟเอฟ H1, โปรฟิบัส พีเอ และ โปรฟิบัส ดีพี เวอร์ชันล่าสุด

· ผ่านการทดสอบการรับรองการทำงานร่วมกันของ ฮาร์ท, เอฟเอฟ, พีเอ และ ดีพี

ประเภทของแรงดัน ได้แก่ แรงดันเกจ แรงดันสัมบูรณ์ และแรงดันต่างกัน

· ความแม่นยำสูงสุด: ±0.075% เต็มสเกล (20℃℃ อัตราส่วนช่วง 10:1)

· ความเสถียรในระยะยาว: ±0.2% ขีดจำกัดบนช่วง/5 ปี

smart pressure transmitter with display

จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม

ไมโครไซเบอร์ มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนา การผลิต การขาย และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ ไอโอที ในอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ

ไมโครไซเบอร์ เป็นสแต็กโปรโตคอลฟิลด์บัสตัวแรกในประเทศจีนและเป็นรายที่สามของโลกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เป็นเครื่องมือฟิลด์บัสตัวแรกในประเทศจีนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เป็นแอปพลิเคชันสาธิตแรกของระบบควบคุมเครือข่ายในประเทศจีน และเป็นฟังก์ชันแรกในประเทศจีนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เป็นผลิตภัณฑ์ ฮาร์ท ไร้สายตัวแรกในประเทศจีนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เป็นต้น

ไมโครไซเบอร์เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่สำคัญในด้านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (อินเทอร์เน็ต ของ สิ่งของ) และระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติที่สำคัญหลายโครงการ แผนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งชาติ (แผน 863) และการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตอัจฉริยะ โครงการพิเศษและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอื่นๆ

ไมโครไซเบอร์ ได้สะสมประสบการณ์อันยาวนานในด้านความสามารถทางเทคนิค ความสำเร็จทางเทคนิค และสำรองทางเทคนิค และมีทีมงาน R&D ที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

high accuracy pressure transmitter


รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว