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发布时间:2018/3/9
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美国Quartzdyne石英传感器资料下载
1.2压力传感器设计
Quartzdyne厚度-剪切压力技术的重要优点是、长期稳定,强度高,瞬态响应快。压力传感器是一个石英谐振器,它改变频率响应施加的压力。水晶石英是精密传感器的理想材料,因为它*有弹性。石英石英的设计。压力传感器保留了单晶材料固有的可重复性能。石英压力传感器是一种厚壁、空心圆柱,具有封闭的末端。thickness-shear模式谐振器将空心圆柱的中心部分分开。外壁流体压力静水压缩。在谐振器中产生内部压缩应力的石英圆筒。谐振器的频率发生变化。作为对内部压力的回应。
1.3波纹管和膜片
换能器可以安装风箱或隔膜,隔离和保护压力晶体。来自于测量的流体。风箱对压力读数的影响很小,但必须如此。校正的补偿。对波纹管或隔膜的去除或物理损伤将改变。换能器的压力响应和需要重新校准。虽然风箱是在真空中填满油的,但已经*脱气了,这是有可能的。少量的气体可能被困在风箱里。通常这种气体会溶解在油中,没有。可测量的对压力性能的影响。在环境压力下,可能会有一些气体。被驱离的解决方案暂时导致风箱膨胀,导致压力读数高达10psi。高于环境压力。一旦施加压力,该装置将恢复正常压力读数。有波纹管的Quartzdyne压力传感器精度仅为200 psia以上。
1.4 ASIC启动电路
石英谐振器表面的任何污染物或缺陷都会导致其阻抗增加。通常情况下,阻抗的增加将取决于晶体驱动器的水平,并且通常在较低的驱动器水平。这这种现象在业内被称为驱动级灵敏度(DLS),它会导致晶体振荡器无法启动。当电源供应时。我们尽一切努力确保石英表中包含的晶体压力。换能器不存在这样的缺陷,很有可能污染物会在反应中移动。有经验的。随着ASIC振荡器的引入我们的混合电路(2007年9月),一个启动特性被添加。该特性在启动阶段对晶体的驱动级别增加,以克服任何问题。有可能的DLS,然后在稳定振荡的情况下返回。这大大降低了机会。DLS晶体会导致场故障。在许多情况下,多余的驱动器实际上会移动违规操作。污染到它不再影响性能的区域。一种可能的,但罕见的副作用是,如果晶体不能逐渐增加高阻抗,那就是。与DLS无关,它可能会到达启动特性反复参与和分离的一个点。这将在压力和/或温度测量中被视为异常高的抖动。如果阻抗继续。增加,抖动将停止,因为启动特性保持充分,并且zui终振荡器将平行线。在这些症状出现之前,非asic电路就会有平坦的排列。
1.5传感器输出随压力和温度变化。
描绘了DMB20K数字换能器在压力和温度变化方面的典型变化。引用源没有找到。图3显示了温度输出与的名义变化。温度。所有温度传感器显示非常相似的敏感性,但25°C会有所不同的计数单位单位。图4错误!引用源没有找到。显示压力输出的变化和变化。压力和温度。注意,温度的变化会产生零和跨度的变化。的数据错误!引用源没有找到。已被重新绘制成错误!引用源没有找到。额外的检查。在图5中错误!引用源没有找到。绘制压力输出计数。不同压强下的温度。在zui小频率下,数据也被标准化,这样可以更清晰地观察到温度的敏感性。注意,温度敏感性在环境中是正的。压力,但在全尺寸压力下是负的,在高温下,温度为零。压力增加。换能器的设计是为了尽量减少。
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2接口需求
2.1电气连接
每台设备需要功率(2.7到5.5 VDC)和两条信令线SDA和SCL。A1/T, A2/P和R也可以。可用,但只在使用时连接。信令线是开放收集器,应该与VIN绑定。在主板上使用合适的拉升电阻。更长的电缆需要更低的RP值,并且更高。时钟速度。A1/T和A2/P有较弱的引体,在未连接时易受噪声影响。R包含一个7.2MHz高频信号,应与其他线路隔离,防止交叉通话。这些的长度应尽量减少线路(<12),以避免噪音问题,并尽量减少供电电流。通过RP。建议采用双绞合线,SDA和VIN合在一起,SCL和GND扭转。在一起。当使用可选线路时,建议使用带有整体屏蔽的7芯电缆。文和接地应该绕过0.1?f电容器在主电缆。接地连接在内部底盘。在电气噪声环境中,可能需要屏蔽,以防止干扰。通信线路。请参见图7中的连接器插脚任务。表1显示了所提供的单元的线颜色。与飞行的线索。
2.2解决
多达四个传感器可以连接在一个系统中。个别的换能器是用的。A2/P和A1/T的输入。如果连接到GND,则被解释为“0”;如果左浮动,A2/P和A1/T是。解释为“1”。警告!不要将这些输入连接到VCC,因为这可能导致内部设备损坏。为多个换能器系统,A1/T和A2/P必须适当连接(“00”、“01”、“10”、“11”)提供a。每个设备的*地址。设备地址如表2所示。用于带四针的换能器。连接器,地址线A2/P和A1/T可以进入传感器内部。这些通常是打开的。运(地址“十一”)。DHB103/104传感器只有A1/T用于地址修改。传感器的默认地址是“11”,用户可以选择将A1/T位改为“0”,导致“10”的地址。当将多个传感器连接到同一SDA/SCL线时,请仔细考虑可靠性的影响。单个故障可能会使所有连接设备的通信失效。
2.3信号
该传感器的设计是为了与NXP I2C接口兼容。SDA和SCL线正常。在主设备上被一个电阻器拉高。SDA的数据转换只有在SCL低时才允许。一个开始在SCL高的情况下,master断言SDA低,而停止条件则由a发出信号。低到高的SDA过渡,而SCL高。数据一次传输8位,然后是ACK (SDA)。低)或NACK (SDA高),由接收设备产生。消息由启动条件组成。然后是由主生成的地址字节(MSB),然后是由奴隶生成的ACK。如果地址字节的LSB很低(写),主继续发送数据,奴隶生成ACK。适当的,直到消息的结束由主生成的停止条件指示。如果是LSB。地址字节是高的(读),总线改变方向,并且进一步的数据由奴隶提供,与ACK。
生成的主人。主指示用一个NACK接收到zui后一个字节,然后是停止条件。
2.4接通电源的重置警告
在传感器中包含的一些FPGA和EEPROM器件并没有出现在电源上。两个已经发现了不同的问题。FPGA ID低于3.02的传感器在写入控制或读取FPGA时,偶尔会保持SDA低。ID命令(3.4)在启动后立即执行。这种情况在版本3.02中得到了纠正。甚至更高。当这发生时,奴隶保持SDA线低,阻止进一步的交流。主可以通过发出9个时钟脉冲来清除这个条件,同时允许SDA行浮动,然后是停止位。这清除I2C总线上的所有设备,并且在主观察到被卡住的SDA线时可以使用。在4.02和更早版本的EEPROM中也存在类似的问题。一个特定于读的地址命令(错误!在电源重置后发出的参考源将会导致一些设备锁定SDA线。某些温度,阻止进一步的交流。不幸的是,这个条件不能通过发行9来清除。时钟脉冲。*的补救办法就是骑自行车。通过发布一个读流可以避免这个问题。在向EEPROM发送任何其他命令之前,地址命令(4.1)。上述两个问题在版本4.03和更高版本中都得到了解决,但是在设计时要谨慎。可以与旧设备通信的系统。
2.5接通电源的测序
为了保证可靠
美国Quartzdyne石英传感器型号推荐:
DMB002-05-150 DM5K-B 150°
DMB002-10-150 DM10K-B 150°
DMB002-16-150 DM16K-B 150°
DMB002-16-177 DM16K-B 177°
DMB002-20-177 DM20K-B 177℃
DMB002-20-200 DM20K-B 200℃
DMB002-25-177 DM25K-B 177℃
DMB002-25-200 DM25K-B 200℃
DMB002-30-200 DM30K-B 200℃
DMB301-05-150 DM5K-B 150°
DMB301-10-150 DM10K-B 150°
DMB301-16-150 DM16K-B 150°
DSB301-05-C85 DS5K-B 85°
DSB301-10-C85 DS10K-B 85°
DSB301-20-C85 DS20K-B 85°
DSB301-30-C85 DS30K-B 85°
DXB012-05-150 DX5K-B 150°
DXB012-10-150 DX10K-B 150°
DXB012-16-150 DX16K-B 150°
DXB012-16-177 DX16K-B 177°
DXB012-20-177 DX20K-B 177°
DXB012-20-200 DX20K-B 200°
DXB012-25-177 DX25K-B 177°
DXB012-25-200 DXP25K-B 200°
DXB012-30-177 DX30K-B 177°
DXB012-30-200 DXP30K-B 200°
DXB015-05-150 DX5K-B 150°
DXB015-10-150 DXP10K-B 150°
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