Датчики тиску: відмінності між датчиками з цифровою компенсацією та аналоговими некомпенсованими
Датчики тиску з цифровою компенсацієюце повністю відкалібровані та компенсовані готові сенсорні модулі, які ми надаємо, а не окремі датчики. Ці модулі можуть бути окремими датчиками з цифровим виходом або інтегрованими структурами, що включають наші фланці, формування сигналу та схеми цифрової обробки. Ми проводимо випробування в повному-діапазоні високих{2}} і низьких{3}}температур і багато{5}}точкове калібрування заздалегідь, досягаючи компенсації зсуву нуля, температурного дрейфу, чутливості та нелінійності за допомогою цифрових алгоритмів. Після компенсації модуль безпосередньо виводить фактичні значення тиску, наприклад у кПа, у цифровій формі. Користувачам більше не потрібно виконувати температурну компенсацію або розробляти алгоритм; вони просто зчитують цифрові дані для негайного використання. Це значно знижує бар'єр додатків і підвищує узгодженість і надійність системи.
Аналогові некомпенсовані датчики тискув першу чергу забезпечують базову функціональність зондування. Конструктивно вони зазвичай складаються лише з чіпа датчика та основних з’єднань, які виводять аналогові сигнали рівня мілівольт-. Самі датчики не мають можливості для високої- та низько-температурної компенсації. Під час використання користувачі повинні розробляти схеми підсилення, збирати інформацію про температуру та виконувати компенсацію високих- і низьких-температур і калібрування на системному рівні для перетворення сигналів у фактичні значення тиску. Цей підхід забезпечує більшу гнучкість і нижчі витрати, але висуває більші вимоги до апаратних засобів і можливостей алгоритму користувача з довшими циклами розробки та налагодження.
SP26-UART
Монокремній із загальним інтерфейсом SP26-UARTдатчик тискуу своїй основі використовує монокремнієву п’єзорезистивну технологію. Датчик містить чутливі-температурні елементи та високопродуктивний дво-канальний 24-розрядний АЦП ASIC. Він виконує калібрування температурного дрейфу другого-порядку для зміщення нуля та чутливості, а також нелінійне калібрування третього{13}}порядку, максимізуючи температурні характеристики чутливого елемента. Датчик видає цифрові сигнали UART, представляючи собою повністю цифровий інтелектуальний сенсорний компонент. Він підходить для різних суворих умов, з діапазоном робочих температур від -40 градусів до 85 градусів. Він також має високу точність вимірювання, високу стабільність, сильні вихідні сигнали та чудову довготривалу стабільність.

Можливості дизайну LEEG
Ми володіємо п’ятьма основними технологічними можливостями: розробка датчиків, розробка модулів обробки сигналів, розробка багато-високо{1}}алгоритмів температурної компенсації, розробка конструкції передавача та побудова гнучкої автоматизованої виробничої лінії. Що стосується можливостей проектування датчиків, ми маємо повні-власні можливості проектування для рішень на рівні застосування-основних чутливих елементів. Ґрунтуючись на-глибокому розумінні п’єзорезистивних принципів монокремнію/МЕМС і характеристик матеріалу, ми можемо виконати структурне моделювання та розробку макета з урахуванням різних діапазонів вимірювань і експлуатаційних вимог. Цей підхід оптимізує вихід сигналу, розподіл напруги та структуру діафрагми датчика, тим самим підвищуючи чутливість і -тривалу стабільність на етапі проектування. Крім того, враховуючи такі фактори, як температурні характеристики та сумісність середовищ на етапі проектування, ми забезпечуємо стабільну роботу датчика в суворих умовах, таких як висока та низька-температура середовища та вплив тиску. Це закладає міцну основу для подальшого високо-високоточного та стабільного виробництвадатчики тискуі передавачі.



