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PPT高精度压力传感器|大气数据模块|气压高度计

日期:2024-04-28 00:32
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摘要:霍尼韦尔PPT高精度压力传感器|大气数据模块|气压高度计|空速计采用先进硅压阻技术,在-40到-80摄氏度全温度范围内具有优异的重复性和稳定性,精度可达0.03%FS。高精度压力传感器和压力信号由单片机补偿和用户控制修改,然后在RS232总线上进行数字传输,组态或通过内部的DA芯片精心模拟输出,而且,它可以在RS232总线上和许多同类型传感器一起联网使用。霍尼韦尔PPT高精度压力传感器|气压高度计|空速传感器模块用于航空电子设备的大气数据系统,大气数据计算机,飞行试验测试,气压高度计。

霍尼韦尔PPT高精度压力传感器|大气数据模块|气压高度计|空速计

新闻关键词:气压高度计、空速传感器模块、霍尼韦尔、Honeywell、空速计、大气数据模块

霍尼韦尔PPT高精度压力传感器|气压高度计|空速模块|空速计采用先进硅压阻技术,在-40到-80摄氏度全温度范围内具有优异的重复性和稳定性,精度可达0.03%FS。高精度压力传感器和压力信号由单片机补偿和用户控制修改,然后在RS232总线上进行数字传输,组态或通过内部的DA芯片精心模拟输出,而且,它可以在RS232总线上和许多同类型传感器一起联网使用。霍尼韦尔PPT高精度压力传感器|气压高度计|空速传感器模块用于航空电子设备的大气数据系统,大气数据计算机,飞行试验测试,气压高度计。

霍尼韦尔PPT高精度压力传感器|大气数据模块|气压高度计|空速计优点:

  • -40~+85℃范围内的+/- 0.05% FSO 精度,使得系统设计简易。
  •  与RS232或RS485兼容的数字或者0-5VDC模拟输出可以更加方便数据的获取。
  • 用户选择特性使其可以根据应用环境进行定制。
  • 提供独立的压力和传感器温度输出。

同时霍尼韦尔还提供高精度数字气压计(HPB)和高精度数字高度计(HPA)。霍尼韦尔的高精度气压计(HPB)和高精度高度计(HPA)集成了微处理器和Honeywell的硅压力MEMS传感器,实现了高精度与高稳定性的集成。Honeywell的硅压力MEMS传感器时行了温度补偿,在-40 -+85°C,精度可以达满量程的±0.03%FS。 霍尼韦尔的高精度气压计(HPB)和高精度高度计(HPA)提供RS232、RS485和TTL电平等数字输出方式。HPA200W2DA-BF气压高度计和HPA200X5DA-BF采用先进硅压阻技术,在全温度范围内(-40到-80摄氏度)具有优异的重复性和稳定性,精度可达0.03%FS。 同时还提供高精度气压高度计(HPB100和HPB200)和气压高度计(HPA100和HPA200)。 HPA200W2DA-BF气压高度计和HPA200X5DA-BF的压力信号由单片机补偿和用户控制修改,然后在RS232总线上进行数字传输,组态或通过内部的DA芯片精心模拟输出,而且,它可以在RS232总线上和许多同类型传感器一起联网使用。高精度大气压力计和气压高度计型号有:HPA200W2DA-BF HPA200W5DA-BF HPA200WTTA-BF HPA100W2DA-BF HPA100W5DA-BF HPA200X5DA-BF HPA100WTTA-BF ,HPB200W2DA-BF HPB200W5DA-BF HPB200WTTA-BF HPB100W2DA-BF HPB100W5DA-BF HPA200X5DA-BF HPB100WTTA-BF。此类产品广泛应用于气象、航空应用,如无人或载人车辆、海洋数据浮标、远程气象站、大气数据测量和气象气球等。

霍尼韦尔PPT高精度压力传感器|大气数据模块|气压高度计|空速计型号配置

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Honeywell公司PPT高精度压力传感器压力测量用于计算气压高度Hp

众所周知,大气压力,即地球大气层中每单位面积空气的力,随着地表以上距离的增加而单调下降。海平面以上(或以下)的高度与空气的关系,压力由以下方程确定:

d(loge p)=-(gWM/RT)dZ(1)

其中p为自由流静压,g为重力加速度,WM为空气分子量,R为通用气体常数,T为**温度,Z为海平面以上的几何高度。美国标准表大气(Atmosphere)发表在《物理与化学手册》(The Handbook of Physics and Chemistry)和《美国标准大气》(U.S.Standard Atmospheres,1976)(2)中,提供了压力与高度的完整表格,大气数据设计者可以将其加载到仪器这些考虑了重力引起的加速度变化,并将“位势高度”H制成表格。这可能与几何高度有很大差异。例如,在16公里处,几何高度和位势高度之间的差值为40米。高度/压力表摘录如表1所示。

由于气压随天气条件的变化而局部变化,因此根据静压读数确定了几个高度测量值。压力高度是指参考标准海平面压力的高度29.92英寸汞柱。气压高度气压修正,也称为气压高度,是指当地的气压。

从概念上讲很简单,将静态空气压力转换为高度会带来一些现实世界的挑战。当飞机在空气中移动时,相对于静止空气测量的误差是由端口和飞机机身中的“管道”引起的,这些端口和“管道”与将压力传感器接入环境大气有关。静态源误差校正(SSEC)是指制造商为飞机的每种变体提供的系数,以校正这些与管道相关的误差。还必须测量温度,以便将静压读数准确地转换为海拔高度。这是通过总温度探头进行的,还必须对总温度探头的测量值进行校正,以确定飞机运动造成的影响。

Honeywell公司PPT高精度压力传感器压力测量用于计算指示空速(IAS)或校准空速(CAS)

与海拔高度Hp一样,用压力传感器测量空气速度在概念上很简单。可压缩流中总压力的伯努利公式给出了亚音速和超音速的空速和“冲击压力”之间的关系:

在这些方程中,qc是冲击压力pt-p,由连接到前向皮托管的传感器测量,V是真实空速,γ是恒定压力下空气的比热与恒定体积下的比热之比,ρ是环境空气的质量密度,“a”是环境空气中的声速。

美国国家航空航天局的技术说明D-822提供了大量以英寸汞柱和磅每平方英尺为单位的冲击压力表,以及以英里/小时和节为单位的空速值。这些表格的简短摘录如表2所示。空速的压力测量类似于高度,因为可以进行几种类型的测量,并且必须考虑误差源。例如,空速指示器是根据标准海平面条件校准的,测量的空速就是真实的空速。压力和密度在其他条件下会发生变化,必须使用校正系数从“校准”的空气速度中得出真实的空气速度:

在该方程中,V是真实空速,Vc是标定空速,f和fo分别是实际读数点和海平面处的压缩因子,ρ和ρo是实际读数点和海平面的空气质量密度。

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