Wyświetlanie wszystkich 19 wyniki
Pneumatyczny przetwornik ciśnienia powietrza XGZP6185A
- Zakres ciśnienia(0~1/1,6/2,5 MPaA)
- Ceramiczna konstrukcja membrany
- Inteligentny i znakomity, Wysoka stabilność
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom, Odporny na korozję
- Łatwy w użyciu, Niska cena.
4-20MA MADEAM CIŚNIENIA NAPRAWA XGZP6103A
- Zakres ciśnienia(0~ 1/1,6/2.5 /.../ 40mpa)
- Membrana ceramiczna, Odporny na korozję
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Mocne i trwałe
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom
- Opcjonalny port ciśnieniowy i port elektryczny
- Opcjonalne wyjście(sygnał analogowy lub interfejs I2C)
0.5-4.5V Nadajnik ciśnienia wyjściowego XGZP6171A
- Zakres ciśnienia(0~ 1/1,6/2.5 /.../ 40mpa)
- Membrana ceramiczna, Odporny na korozję
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Mocne i trwałe
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom
- Opcjonalny port ciśnieniowy i port elektryczny
- Opcjonalne wyjście(sygnał analogowy lub interfejs I2C)
Nadajnik ciśnienia 4-20 mA wyjściowy XGZP6103B1
- Zakres ciśnienia(0~ 1/1,6/2.5 /.../ 40mpa)
- Membrana ceramiczna, Odporny na korozję
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Mocne i trwałe
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom
- Opcjonalny port ciśnieniowy i port elektryczny
- Opcjonalne wyjście(sygnał analogowy lub interfejs I2C)
1-5V Nadajnik ciśnienia wyjściowego XGZP6171B1
- Zakres ciśnienia(0~ 1/1,6/2.5 /.../ 40mpa)
- Membrana ceramiczna, Odporny na korozję
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Mocne i trwałe
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom
- Opcjonalny port ciśnieniowy i port elektryczny
- Opcjonalne wyjście(sygnał analogowy lub interfejs I2C)
Nadajnik ciśnienia przemysłowego XGZP6103B2
- Zakres ciśnienia(0~ 1/1,6/2.5 /.../ 40mpa)
- Membrana ceramiczna, Odporny na korozję
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Mocne i trwałe
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom
- Opcjonalny port ciśnieniowy i port elektryczny
- Opcjonalne wyjście(sygnał analogowy lub interfejs I2C)
0.5-4.5V Transdecer ciśnienia wyjściowego XGZP6171B2
- Zakres ciśnienia(0~ 1/1,6/2.5 /.../ 40mpa)
- Membrana ceramiczna, Odporny na korozję
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Mocne i trwałe
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom
- Opcjonalny port ciśnieniowy i port elektryczny
- Opcjonalne wyjście(sygnał analogowy lub interfejs I2C)
Wysokiej jakości nadajnik ciśnienia przemysłowego XGZP6103C1
- Zakres ciśnienia(0~ 1/1,6/2.5 /.../ 40mpa)
- Membrana ceramiczna, Odporny na korozję
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Mocne i trwałe
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom
- Opcjonalny port ciśnieniowy i port elektryczny
- Opcjonalne wyjście(sygnał analogowy lub interfejs I2C)
MEMS wypełniony olejem nadajnik ciśnieniowy XGZP6118
- Typ ciśnienia bezwzględnego(Zapieczętowany wskaźnik według zamówienia)
- Zakres ciśnienia( 0~ 1,0/1,6/2,5 MPa)
- MEMS Silikonowy element zmysłowy
- Zintegrowana stal nierdzewna konstrukcja
- Inteligentny i znakomity, Wysoka stabilność
- Różne ciśnienie i połączenia elektryczne
- Niski koszt w przypadku zastosowań masowych
1-5V Transdecer ciśnienia wyjściowego XGZP6171C1
- Zakres ciśnienia(0~ 1/1,6/2.5 /.../ 40mpa)
- Membrana ceramiczna, Odporny na korozję
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Mocne i trwałe
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom
- Opcjonalny port ciśnieniowy i port elektryczny
- Opcjonalne wyjście(sygnał analogowy lub interfejs I2C)
4-20MA TRANSDUCER XGZP6103D1
- Zakres ciśnienia(0~ 1/1,6/2.5 /.../ 40mpa)
- Membrana ceramiczna, Odporny na korozję
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Mocne i trwałe
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom
- Opcjonalny port ciśnieniowy i port elektryczny
- Opcjonalne wyjście(sygnał analogowy lub interfejs I2C)
Nadajnik ciśnienia ceramicznego XGZP6171D1
- Zakres ciśnienia(0~ 1/1,6/2.5 /.../ 40mpa)
- Membrana ceramiczna, Odporny na korozję
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Mocne i trwałe
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom
- Opcjonalny port ciśnieniowy i port elektryczny
- Opcjonalne wyjście(sygnał analogowy lub interfejs I2C)
Przetwornik ciśnienia ceramicznego XGZP6107D2
- Zakres ciśnienia(0~ 1/1,6/2.5 /.../ 40mpa)
- Membrana ceramiczna, Odporny na korozję
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej, Mocne i trwałe
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom
- Opcjonalny port ciśnieniowy i port elektryczny
- Opcjonalne wyjście(sygnał analogowy lub interfejs I2C)
Przetwornik niskiego ciśnienia XGZP6147
- Zapieczętowany miernik(Pozytywny&Negatywny) Typ ciśnienia
- Pomiar niskiego ciśnienia( -100…0~2,5…200kP)
- Silikonowy czujnik MEMS
- Inteligentny i znakomity, Wysoka stabilność
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Do niekorozyjnego gazu lub powietrza(XGZP6147) lub płyn(XGZP6169)
- Łatwy w użyciu, Niska cena.
MEMS Niski nadajnik XGZP6169
- Zapieczętowany miernik(Pozytywny&Negatywny) Typ ciśnienia
- Pomiar niskiego ciśnienia( -100…0~2,5…200kP)
- Silikonowy czujnik MEMS
- Inteligentny i znakomity, Wysoka stabilność
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Do niekorozyjnego gazu lub powietrza(XGZP6147) lub płyn(XGZP6169)
- Łatwy w użyciu, Niska cena.
Czujnik ciśnienia płynu w skrzyni biegów XGZP136-A
- Typ ciśnienia bezwzględnego
- 0~7bar...50bar
- Zasada piezorezystancji MEMS
- Izolowana struktura napełniania olejem mebrance
- Sposób montażu uszczelnienia promieniowego
- Odporny na wysokie temperatury
- Odporność na różne media
- Niski dryf temp
- Doskonała stabilność i liniowość
- Wzbudzanie stałym napięciem(zasilacz prądu stałego jest dostosowany)
Czujnik ciśnienia pompy wodnej XGZP6185A
- Zakres ciśnienia(0~1/1,6/2,5 MPaA)
- Ceramiczna konstrukcja membrany
- Inteligentny i znakomity, Wysoka stabilność
- Zaawansowane przeciwdziałanie zakłóceniom, Wysoka izolacja
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem&Zaszokować&Wibracja
- Przeciw uderzeniom wodnym, Zapobieganie wyciekom, Odporny na korozję
- Łatwy w użyciu, Niska cena.
Przetwornik ciśnienia Wprowadzenie
Co to jest nadajnik?
Definicja nadajnika: Przetwornik ciśnienia to rodzaj elektronicznego czujnika ciśnienia, który przetwarza sygnał ciśnienia na analogowy sygnał elektryczny. Składa się z elementu czujnikowego, obwód wzmacniacza, i wyjście cyfrowe/analogowe. Czujnik ciśnienia przetwornika wykrywa ciśnienie i przetwarza je na sygnał elektryczny. Sygnał ten jest następnie wzmacniany przez obwód wzmacniacza przed przesłaniem go do wyjścia cyfrowego lub analogowego.
Co robi przetwornik ciśnienia?
Przetwornik ciśnienia to urządzenie służące do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów. Urządzenie przetwarza ciśnienie na sygnał elektryczny za pomocą przetwornika. Zwykle składa się z wrażliwej na nacisk powierzchni wykonanej ze stali, krzem, lub inne materiały, w zależności od składu analitu.
Przetworniki ciśnienia są wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań, w tym sterowanie procesami przemysłowymi i monitorowanie systemów motoryzacyjnych, wyposażenie medyczne, stacje pogodowe, itp. Z powodu ich wspólnego żądania, przetworniki ciśnienia są często bardzo konfigurowalne pod względem zakresu ciśnienia, dokładność, rodzaj połączenia, wyjście, klasa IP, i jeszcze więcej zmiennych. Mogą mierzyć zarówno ciśnienie bezwzględne, jak i manometryczne i są dostępne w różnych zakresach i poziomach dokładności, aby pasowały do różnych zastosowań.
Przetworniki ciśnienia mogą być używane do wykrywania warunków nadciśnienia, kontrolować ciśnienie w układzie, monitorować ciśnienie w systemie i mierzyć ciśnienie w systemie. Są powszechnie stosowane w automatyce przemysłowej, kontrola procesu, oraz inne zastosowania, w których ważny jest pomiar ciśnienia.
Czy przetwornik ciśnienia jest analogowy czy cyfrowy?
Przetwornik ciśnienia może być analogowy lub cyfrowy, w zależności od typu nadajnika i generowanego przez niego sygnału wyjściowego.
Analogowe przetworniki ciśnienia wysyłają ciągły sygnał elektryczny proporcjonalny do ciśnienia wejściowego.
Cyfrowe przetworniki ciśnienia, znane również jako inteligentne przetworniki ciśnienia, wyprowadzić sygnał cyfrowy, który może być odczytany przez komputer lub inne urządzenie elektroniczne. Te sygnały cyfrowe mogą być przesyłane przez sieć, umożliwiające zdalne monitorowanie i sterowanie nadajnikiem.
Najlepiej skonsultować się z producentem lub ekspertem, aby upewnić się, że wybrany przez Ciebie nadajnik ma sygnał wyjściowy zgodny z urządzeniami do akwizycji danych w Twoim systemie.
Zasada działania przetwornika ciśnienia
Jak działa ciśnienie nadajnika?
Zasada działania przetwornika ciśnienia polega na przetwarzaniu fizycznego sygnału ciśnienia na sygnał elektryczny, który można zmierzyć i przesłać do innych urządzeń. Osiąga się to za pomocą elementu czujnikowego, który zwykle składa się z materiału, który zmienia swoje właściwości elektryczne w odpowiedzi na naprężenia mechaniczne.
Na przykład, niektóre przetworniki ciśnienia wykorzystują czujnik tensometryczny, który składa się z cienkiego paska metalu, który odkształca się pod wpływem nacisku. Gdy metal się odkształca, jego rezystancja zmienia się proporcjonalnie, generowania sygnału elektrycznego, który może być wzmacniany i transmitowany.
Inne rodzaje elementów czujnikowych stosowanych w przetwornikach ciśnienia obejmują kryształy piezoelektryczne i czujniki pojemnościowe. Niezależnie od użytego rodzaju, sygnał wyjściowy z elementu czujnikowego jest zwykle przetwarzany przez obwód wzmacniający w nadajniku przed wysłaniem jako sygnał analogowy lub cyfrowy.
Przetworniki ciśnienia oferują dokładne i niezawodne możliwości pomiarowe dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, w których precyzyjna kontrola nad ciśnieniem ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej i wydajnej pracy.
Źródło: Objaśnienie przetwornika ciśnienia | Zasada działania wg Realpars
Jak działają przetworniki różnicy ciśnień?
Przetworniki różnicy ciśnień działają na zasadzie pomiaru różnicy ciśnień między dwoma punktami w systemie. Osiąga się to za pomocą dwóch oddzielnych elementów czujnikowych w nadajniku, z których każdy mierzy ciśnienie w jednym z dwóch punktów.
Dwa elementy czujnikowe są zwykle połączone z przeciwległymi stronami membrany, który wygina się w odpowiedzi na zmiany ciśnienia. Gdy przepona się wygina, powoduje odpowiednią zmianę rezystancji lub pojemności w każdym elemencie czujnikowym, generowanie sygnału elektrycznego, który jest proporcjonalny do różnicy ciśnień między dwoma punktami.
Sygnał wyjściowy z każdego elementu czujnikowego jest następnie przetwarzany przez obwód wzmacniający w nadajniku przed połączeniem i wysłaniem jako sygnał analogowy lub cyfrowy. Mierząc różnicę ciśnień między dwoma punktami, Przetworniki różnicy ciśnień mogą być używane do różnych zastosowań, takich jak pomiar przepływu, pomiar poziomu, i monitorowanie wydajności filtra.
Wybór przetwornika ciśnienia i przetwornika różnicy ciśnień zależy od konkretnych wymagań aplikacji do pomiaru jednopunktowego lub dwupunktowego pomiaru ciśnień płynów.
Rodzaje przetworników ciśnienia

Ile jest rodzajów przetworników ciśnienia?
Dostępnych jest kilka typów przetworników ciśnienia, każdy zaprojektowany w celu spełnienia określonych potrzeb pomiarowych. Niektóre popularne typy obejmują:
- Przetwornik ciśnienia bezwzględnego – Mierzy ciśnienie w odniesieniu do idealnej próżni.
- Przetwornik ciśnienia manometrycznego – Mierzy ciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego.
- Przetwornik różnicy ciśnień – Mierzy różnicę ciśnień między dwoma punktami.
- Uszczelniony przetwornik ciśnienia – Mierzy ciśnienie w szczelnym systemie, zazwyczaj w warunkach przemysłowych.
- Przetwornik ciśnienia podciśnienia – Mierzy ciśnienie poniżej ciśnienia atmosferycznego.
- Przetwornik wysokiego ciśnienia – Mierzy zakres wysokiego ciśnienia, zwykle stosowane w zastosowaniach związanych z ropą naftową i gazem.
- Przetwornik niskiego ciśnienia – Mierzy zakres niskiego ciśnienia, zwykle stosowane w aplikacjach HVAC.
- Inteligentny przetwornik ciśnienia – Z możliwością komunikacji cyfrowej, zwykle używany do zdalnego monitorowania.
Każdy typ nadajnika ma swoje specyficzne zastosowania i zalety, co sprawia, że wybór odpowiedniego typu przetwornika do danej aplikacji jest niezbędny w celu zapewnienia dokładnego pomiaru.
Zastosowania przetworników ciśnienia
Do czego służy przetwornik ciśnienia?
Funkcja przetwornika ciśnienia jest wykorzystywana w różnych zastosowaniach przemysłowych i handlowych, oferowanie dokładnych, wiarygodne odczyty poziomów ciśnienia płynów.
Oto kilka typowych zastosowań przetworników ciśnienia:
- Przemysłu naftowo-gazowego: Służy do pomiaru ciśnienia płynów w rurociągach, czołgi, i inny sprzęt, są również używane do monitorowania ciśnień w głowicach odwiertów podczas operacji wiertniczych.
- Przemysł chemiczny: Monitoruj ciśnienie płynu podczas procesów produkcyjnych, takich jak destylacja lub mieszanie.
- Stacje uzdatniania wody: Służy do monitorowania ciśnienia wody na różnych etapach uzdatniania, łącznie z filtracją i dystrybucją.
- Przemysł Spożywczy i Napojów: Służy do pomiaru ciśnienia podczas procesów produkcyjnych, takich jak pasteryzacja czy karbonizacja.
- Systemy HVAC: Stosowany do pomiaru ciśnienia czynników chłodniczych w celu kontrolowania poziomów temperatury.
- Wyposażenie medyczne: Począwszy od ciśnieniomierzy, a skończywszy na respiratorach, polegają one na dokładnych odczytach płynów ustrojowych, takich jak przepływ krwi.Przetworniki ciśnienia o wysokiej dokładności, niezawodność, i stabilność w czasie, co czyni je idealnymi do krytycznych zastosowań, w których bezpieczeństwo i wydajność są najważniejsze.
Wybór przetwornika ciśnienia
Jak wybrać przetwornik ciśnienia?
Przy wyborze odpowiedniego przetwornika ciśnienia do danego zastosowania należy wziąć pod uwagę kilka czynników:
Zakres ciśnienia: Pierwszą kwestią jest zakres ciśnienia, który należy zmierzyć. Upewnij się, że wybrałeś przetwornik, który może mierzyć pełny zakres ciśnień wymaganych dla Twojej aplikacji.
Sygnał wyjściowy: Należy wziąć pod uwagę typ sygnału wyjściowego, który jest zgodny z urządzeniami do akwizycji danych w systemie.
Precyzja: Ważna jest również dokładność przetwornika ciśnienia, ponieważ określa, jak dokładnie zostanie zmierzone rzeczywiste ciśnienie w stosunku do pożądanego ciśnienia.
Zgodność z mediami: Sprawdź, czy materiały przetwornika są kompatybilne z mierzonym medium.
Środowisko: Weź pod uwagę środowisko, w którym nadajnik będzie używany, w tym temperatura, wilgotność, oraz potencjalne narażenie na żrące chemikalia lub inne zagrożenia.
Połączenie elektryczne: Wybierz przetwornik z wyjściem elektrycznym kompatybilnym z Twoim systemem sterowania lub sprzętem monitorującym.
Wymiary fizyczne i wymagania montażowe: Należy upewnić się, że wymiary fizyczne i wymagania montażowe przetwornika są odpowiednie dla danego zastosowania.
Przeciwwybuchowy: Jeśli używasz nadajnika w niebezpiecznym miejscu, upewnij się, że nadajnik jest przystosowany do tego środowiska.
Marka i koszt: Szukaj renomowanych marek przetworników ciśnienia i najlepszej ceny przetworników ciśnienia, aby chronić swoją inwestycję.
Wreszcie, Dobrym pomysłem jest skonsultowanie się z ekspertem lub producentem, aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni przetwornik ciśnienia do swojej aplikacji.
Przetwornik ciśnienia VS Wyłącznik ciśnieniowy VS Manometr VS Przetwornik ciśnienia
Jaka jest różnica między przełącznikiem ciśnieniowym a przetwornikiem ciśnienia?
Presostaty i przetworniki ciśnienia są podobne pod tym względem, że mierzą ciśnienie i generują sygnał wyjściowy, różnią się jednak główną funkcją i rodzajem generowanego sygnału wyjściowego.
Presostat to proste urządzenie włączające/wyłączające, które monitoruje ciśnienie i wskazuje, kiedy został osiągnięty określony poziom ciśnienia. Zwykle ma z góry określoną wartość zadaną i kiedy ciśnienie osiąga lub przekracza wartość zadaną, wysyła sygnał wyjściowy wskazujący, że wartość zadana została osiągnięta. Sygnał wyjściowy jest zwykle prostym zamknięciem przełącznika lub obwodem otwartym.
Przetwornik ciśnienia, z drugiej strony, jest bardziej zaawansowanym urządzeniem, które mierzy ciśnienie w sposób ciągły i generuje sygnał wyjściowy proporcjonalny do ciśnienia wejściowego. Sygnał wyjściowy może być analogowy lub cyfrowy. Może również zawierać inne funkcje, takie jak przetwarzanie sygnału kompensacji temperatury i możliwości komunikacji cyfrowej.
Jaka jest różnica między przetwornikiem ciśnienia a manometrem?
Manometr i przetwornik ciśnienia służą do pomiaru ciśnienia płynu, ale różnią się pod wieloma względami:
Metoda pomiaru: Manometr mierzy ciśnienie za pomocą środków mechanicznych, zazwyczaj za pomocą sprężyny lub membrany, która ugina się w odpowiedzi na zmiany ciśnienia. Przetwornik ciśnienia, z drugiej strony, wykorzystuje czujniki elektroniczne do konwersji ciśnienia na sygnał elektryczny.
Wyświetlacz: Manometr ma zwykle tarczę, która pokazuje aktualny odczyt ciśnienia, podczas gdy przetwornik ciśnienia wysyła sygnał elektryczny do systemu sterowania lub sprzętu monitorującego w celu wyświetlenia lub dalszego przetwarzania.
Precyzja: Przetworniki ciśnienia są generalnie dokładniejsze niż manometry ze względu na elektroniczne metody pomiaru i zdolność do kompensacji wpływu temperatury i innych czynników, które mogą wpływać na dokładność.
Zakres: Manometry są dostępne w ograniczonych zakresach, podczas gdy nowoczesne przetworniki cyfrowe mogą obejmować znacznie szerszy zakres ciśnień.
Jaka jest różnica między przetwornikiem a nadajnikiem?
Przetworniki ciśnienia i przetworniki ciśnienia są używane do pomiaru ciśnień płynów, są całkiem podobne, różnią się jednak sygnałami wyjściowymi i przeznaczeniem.
Co to jest przetwornik ciśnienia i do czego służy przetwornik ciśnienia? Przetwornik ciśnienia zwykle dostarcza elektryczny sygnał wyjściowy, który jest proporcjonalny do przyłożonego ciśnienia. Tym sygnałem może być napięcie, aktualny, lub opór, który zmienia się wraz ze zmianami ciśnienia. Przetworniki ciśnienia są często używane w zastosowaniach badawczo-rozwojowych, gdzie wymagana jest wysoka dokładność i precyzja pomiarów.
W przeciwieństwie, przetwornik ciśnienia jest przeznaczony do dostarczania standardowego elektrycznego sygnału wyjściowego, np. przetwornik ciśnienia 4-20mA lub 0-10 VDC, które można łatwo zintegrować z systemami sterowania procesami. Przetworniki ciśnienia są powszechnie stosowane w zastosowaniach przemysłowych do monitorowania i sterowania procesami, takimi jak produkcja chemiczna, produkcja ropy i gazu, i uzdatniania wody.
Inną kluczową różnicą między nadajnikiem a przetwornikiem jest poziom integracji z innym oprzyrządowaniem. Przetworniki ciśnienia często posiadają dodatkowe funkcje, takie jak kompensacja temperatury, cyfrowe protokoły komunikacyjne do integracji ze sterownikami PLC lub systemami DCS, wbudowana autodiagnostyka, i funkcje odporne na awarie.
Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym przetworniku ciśnienia lub pobrać przetwornik ciśnienia w formacie pdf? Proszę Skontaktuj się z nami lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@CFSensor.com.