Αισθητήρες πίεσης: Διαφορές μεταξύ αισθητήρων με ψηφιακή αντιστάθμιση και αναλογικών αισθητήρων χωρίς αντιστάθμιση
Ψηφιακά αντισταθμισμένοι αισθητήρες πίεσηςείναι πλήρως βαθμονομημένες και με αντιστάθμιση ολοκληρωμένες μονάδες αισθητήρων που παρέχονται από εμάς, όχι μόνο μεμονωμένοι αισθητήρες. Αυτές οι μονάδες μπορεί να είναι απλοί αισθητήρες με ψηφιακή έξοδο ή ενσωματωμένες δομές που ενσωματώνουν τις φλάντζες μας, τη ρύθμιση σήματος και τα κυκλώματα ψηφιακής επεξεργασίας. Πραγματοποιούμε εκ των προτέρων δοκιμές πλήρους εύρους υψηλών- και χαμηλών-θερμοκρασιών και βαθμονόμηση πολλαπλών-σημείων, επιτυγχάνοντας αντιστάθμιση για μηδενική μετατόπιση, μετατόπιση θερμοκρασίας, ευαισθησία και μη γραμμικότητα μέσω ψηφιακών αλγορίθμων. Μετά την αντιστάθμιση, η μονάδα εξάγει απευθείας τις πραγματικές τιμές πίεσης, όπως σε kPa, σε ψηφιακή μορφή. Οι χρήστες δεν χρειάζεται πλέον να εκτελούν αντιστάθμιση θερμοκρασίας ή ανάπτυξη αλγορίθμων. απλά διαβάζουν τα ψηφιακά δεδομένα για άμεση χρήση. Αυτό μειώνει σημαντικά το εμπόδιο εφαρμογής και ενισχύει τη συνέπεια και την αξιοπιστία του συστήματος.
Αναλογικοί αισθητήρες πίεσης χωρίς αντιστάθμισηπαρέχουν κυρίως βασική λειτουργία ανίχνευσης. Δομικά, συνήθως αποτελούνται μόνο από το αισθητήριο τσιπ και τις βασικές συνδέσεις, που εξάγουν αναλογικά σήματα επιπέδου millivolt-. Οι ίδιοι οι αισθητήρες δεν διαθέτουν την ικανότητα αντιστάθμισης υψηλής- και χαμηλής- θερμοκρασίας. Κατά τη χρήση, οι χρήστες πρέπει να σχεδιάζουν κυκλώματα ενίσχυσης, να συλλέγουν πληροφορίες θερμοκρασίας και να εκτελούν αντιστάθμιση και βαθμονόμηση υψηλής- και χαμηλής- θερμοκρασίας σε επίπεδο συστήματος για να μετατρέψουν τα σήματα σε πραγματικές τιμές πίεσης. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλότερο κόστος, αλλά θέτει μεγαλύτερες απαιτήσεις στο υλικό και τις δυνατότητες αλγορίθμου του χρήστη, με μεγαλύτερους κύκλους ανάπτυξης και εντοπισμού σφαλμάτων.
SP26-UART
Το μονοπυρίτιο γενικής διεπαφής SP26-UARTαισθητήρας πίεσηςχρησιμοποιεί στον πυρήνα της τεχνολογία πιεζοαντιστικής αντίστασης μονοπυριτίου. Ο αισθητήρας ενσωματώνει-ευαίσθητα στοιχεία θερμοκρασίας και ένα ADC ADC 24-bit διπλού-καναλιού-υψηλής-απόδοσης. Εκτελεί δεύτερη-βαθμονόμηση μετατόπισης θερμοκρασίας για μηδενική μετατόπιση και ευαισθησία, καθώς και μη γραμμική βαθμονόμηση τρίτης-τάξης, μεγιστοποιώντας την απόδοση θερμοκρασίας του αισθητηρίου στοιχείου. Ο αισθητήρας εξάγει ψηφιακά σήματα UART, που αντιπροσωπεύουν ένα πλήρως ψηφιακό και έξυπνο αισθητήριο στοιχείο. Είναι κατάλληλο για διάφορα σκληρά περιβάλλοντα, με εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -40 βαθμούς έως 85 βαθμούς. Διαθέτει επίσης υψηλή ακρίβεια μέτρησης, υψηλή σταθερότητα, ισχυρά σήματα εξόδου και εξαιρετική μακροπρόθεσμη σταθερότητα.

Δυνατότητες σχεδίασης της LEEG
Διαθέτουμε πέντε βασικές τεχνολογικές δυνατότητες: σχεδιασμός αισθητήρων, σχεδιασμός μονάδας επεξεργασίας σήματος, ανάπτυξη αλγορίθμου αντιστάθμισης θερμοκρασίας ακριβείας σε πολλά-υψηλά-στάδια, σχεδιασμός δομής συσκευασίας πομπού και ευέλικτη κατασκευή αυτοματοποιημένης γραμμής παραγωγής. Όσον αφορά τις δυνατότητες σχεδίασης αισθητήρων, διαθέτουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε επίπεδο-εσωτερικού σχεδιασμού για την εφαρμογή βασικών στοιχείων αισθητήρα-. Με βάση μια-εις βάθος κατανόηση των αρχών πιεζοαντοχής μονοπυριτίου/MEMS και των χαρακτηριστικών του υλικού, είμαστε σε θέση να εκτελούμε δομική μοντελοποίηση και σχεδίαση διάταξης προσαρμοσμένης σε διαφορετικά εύρη μέτρησης και λειτουργικές απαιτήσεις. Αυτή η προσέγγιση βελτιστοποιεί την έξοδο σήματος, την κατανομή της τάσης και τη δομή του διαφράγματος του αισθητήρα, ενισχύοντας έτσι την ευαισθησία και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα από το στάδιο του σχεδιασμού. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά θερμοκρασίας και η συμβατότητα των μέσων κατά τη φάση του σχεδιασμού, διασφαλίζουμε ότι ο αισθητήρας διατηρεί σταθερή απόδοση κάτω από σκληρές συνθήκες όπως υψηλή και χαμηλή{10}}επιπτώσεις μέσων και πίεσης σε θερμοκρασία. Αυτό θέτει μια γερή βάση για την επακόλουθη παραγωγή υψηλής ακρίβειας, υψηλής σταθερότηταςαισθητήρες πίεσηςκαι πομπούς.



