Differenzdrucktransmitter aus monokristallinem Silizium

Differenzdrucktransmitter aus monokristallinem Silizium

UIB3000 Monokristalliner Silizium-Differenzdrucktransmitter nutzt die weltweit führende Präzisions-Differenzdrucksensortechnologie und das Verpackungsverfahren. Die Differenzdrucksensoren befinden sich an der Oberseite des Metallkörpers, entfernt von der Kontaktoberfläche des Mediums, um eine mechanische und thermische Isolierung zu erreichen, und integrierte Sensorleitungen aus Sinterglas sorgen für eine hochfeste elektrische Isolierung von der Metallmatrix und verbessern diese zusätzlich die flexible Leistung und die Fähigkeit, transienten Spannungen der elektronischen Schaltung standzuhalten. Die Platingenauigkeit kann ±0,05 % und der unidirektionale Überlastdruck bis zu 25 MPa erreichen. Hervorragende statische Druckleistung, statischer Druckfehler kann innerhalb von ±0,05 %/10 MPa kontrolliert werden. Die Temperatureffektdrift ist sehr gering und die optimale Temperaturdrift kann auf ±0,04 %/10 K gesteuert werden. Beim Schaltungsdesign, dem modularen Aufbau mit Mikroprozessor als Kern und der Verwendung fortschrittlicher digitaler Isolationstechnologie verfügt UIB3351 über eine sehr hohe Entstörungsfähigkeit und Stabilität. Kommunikation über das Hart-Protokoll, entweder über den Hart-Handbediener oder über die installierte Hart-Software, um den Fernbetrieb zu realisieren und die Konfiguration der Messinformationen abzuschließen. UIB3351 verwendet digitale Kompensationstechnologie und kompensiert den Sender über einen inneren Temperatursensor, was die Messgenauigkeit verbessert, die Temperaturdrift verringert und eine gute Langzeitstabilität aufweist. Das humanisierteste Design der drahtlosen Infrarot-Einstellung, Null-Clear-Funktion, zu Erfüllen Sie die Anforderungen an einen sicheren Betrieb bei gefährlichen Gelegenheiten. Es ist sehr praktisch, Kontextmenüvorgänge durchzuführen und alle Parametereinstellungen abzuschließen. Alle diese Funktionen verbessern die Leistung des Senders. Die UIB3000-Serie wird häufig in technischen Bereichen wie der Erdölindustrie und der Chemie eingesetzt Industrie, Stahl- und Eisenindustrie, Elektrizität, Lebensmittel, Papierindustrie, Spinnerei und Weberei, Medizin und Umweltschutz und so weiter.

 

Merkmale

 

Fortschrittliche Drucksensortechnologie und Verpackungstechnologie aus monokristallinem Silizium.

Im Schaltungsdesign, dem modularen Aufbau mit Mikroprozessor als Kern und der Verwendung fortschrittlicher digitaler Isolationstechnologie verfügt UIB3351 über eine sehr hohe Entstörungsfähigkeit und eine sehr gute Stabilität.

Leistungsstarker 24-Bit-ADC für hohe Präzision

Innovative Dual-Kompensationstechnologie zur Erzielung einer Genauigkeit von 0.075 %FS

 

Spezifikationen

Messmedium

Flüssigkeit, Gas, Dampf

 

Druckbereich

{{0}}~0.1kPa...1kPa; 0~1kPa...6kPa

{{0}}~6kPa...40kPa; 0~40kPa...400kPa

0~400 kPa...4000 kPa

Drucktyp

Differential(D)

Ausgangssignal

4~20mA (HART-Protokolloption)

Genauigkeit

{{0}}.05 % FS, 0,075 % FS, 0,1 % FS

Langzeitstabilität

0,1 %/3 Jahre

Stromversorgung

10~36V DC (Standard 24V DC)

Lastwiderstand

R Kleiner oder gleich ( Us-10V)/Imax Ω ( Leistung=24VDC (10~36VDC), Imax=21mA) (für digitale Kommunikation beträgt die Belastung 250 ~600Ω )

Systemdruck

160bar/250bar

Systemdruckeffekt

0.05 %/10 MPa

Betriebstemperaturbereich

-40~+85 Grad,-20~+65 Grad (mit Indikator)

Medientemperaturbereich

-40~+120 Grad

Lagertemperaturbereich

-40~+105 Grad

Temperaturkoeffizient von Null&Spanne

0.04%URL/10 Grad

Indikator

LCD, 5-Ziffer

Einfluss elektromagnetischer/hochfrequenter Störungen

 

Probendaten keine Änderung bei 80 MHz ~ 1 GHz (Testfeldstärke 3 V/m) und 400 A/m (X, Y, Z)

Prozessverbindung

 

1/4-Zoll-NPT-Druckanschluss mit hinterem Druckrohr Φ14, 1/4-Zoll-NPT-Innengewinde-Freiheitsflansch, T-Verbindung mit Gewinde M20 x 1,5 Außengewinde

elektrische Verbindung

M20×1.5

Sensor gefülltes Öl

Silikonöl, Fluorkohlenwasserstofföl

O-Ring

Butyronitrilkautschuk, Fluorkautschuk, Polytetrafluor, Metalldichtring usw

Elektronisches Gehäuse und Beschichtung

Kupferarme Aluminiumlegierung, anodische Oxidation, Sprühbeschichtung aus Polyurethan

 

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