I. औद्योगिक स्वचालन में दबाव ट्रांसमीटरों की भूमिका
आधुनिक औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण प्रणालियों के भीतर, दबाव ट्रांसमीटर "संवेदी अंग" के रूप में एक अपूरणीय भूमिका निभाता है। प्रक्रिया नियंत्रण में सबसे मौलिक और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले माप उपकरणों में से एक के रूप में, दबाव ट्रांसमीटर औद्योगिक प्रक्रियाओं में तरल पदार्थ, गैसों या भाप के भौतिक दबाव को मानकीकृत विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है जिन्हें उच्च स्तर के सिस्टम - आमतौर पर 4-20mA एनालॉग सिग्नल, या HART, प्रोफिबस पीए या फाउंडेशन फील्डबस जैसे डिजिटल संचार प्रोटोकॉल द्वारा पहचाना जा सकता है। "भौतिक मात्रा से विद्युत सिग्नल" में यह प्रतीत होने वाला सरल रूपांतरण वास्तव में महत्वपूर्ण लिंक है जो फ़ील्ड निष्पादन परत और केंद्रीय नियंत्रण परत के बीच डेटा अंतर को पाटता है। सटीक और विश्वसनीय दबाव संवेदन डेटा के बिना, किसी भी जटिल पीआईडी नियंत्रण लूप, इंटरलॉक सुरक्षा तर्क, या उन्नत प्रक्रिया नियंत्रण एल्गोरिदम में ठोस आधार की कमी होगी।
औद्योगिक अनुप्रयोग विस्तार के संदर्भ में,दबाव ट्रांसमीटरवस्तुतः सभी पूर्ववर्ती और असतत विनिर्माण उद्योगों को कवर करें: तेल और गैस निष्कर्षण और शोधन, कोयला रसायन और बढ़िया रसायन, थर्मल और परमाणु ऊर्जा, नगरपालिका जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार, खाद्य और पेय और बायोफार्मास्यूटिकल्स, एचवीएसी और प्रशीतन प्रणाली, समुद्री और अपतटीय इंजीनियरिंग, और सेमीकंडक्टर क्लीनरूम। आंकड़े बताते हैं कि एक सामान्य बड़े पैमाने के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में, दबाव ट्रांसमीटर कुल इंस्ट्रूमेंटेशन का 30{3}}40% होता है{{5}उनकी परिचालन स्थिरता सीधे संयंत्र की उपलब्धता और सुरक्षा मार्जिन को प्रभावित करती है। इसलिए, सेंसर तत्वों के सूक्ष्म तंत्र से लेकर सिस्टम एकीकरण के मैक्रोस्कोपिक आर्किटेक्चर तक दबाव ट्रांसमीटर प्रौद्योगिकी की गहरी समझ उपकरण इंजीनियरों, स्वचालन डिजाइनरों और रखरखाव प्रबंधकों के लिए महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग मूल्य रखती है।
द्वितीय. दबाव ट्रांसमीटरों का कार्य सिद्धांत
दबाव ट्रांसमीटर का संचालन अनिवार्य रूप से एक बहु-स्तरीय ऊर्जा रूपांतरण और सिग्नल कंडीशनिंग प्रक्रिया है। डिफ्यूजन सिलिकॉन प्रेशर ट्रांसमीटर को उदाहरण के तौर पर लेते हुए, जो आज औद्योगिक बाजार में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रकार है, इसकी संपूर्ण कार्य श्रृंखला को निम्नलिखित पांच प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
2.1 दबाव संवेदन और यांत्रिक विरूपण
जब मापा माध्यम (उदाहरण के लिए, उच्च तापमान भाप, संक्षारक एसिड / क्षार, या उच्च दबाव प्राकृतिक गैस) दबाव इनलेट के माध्यम से ट्रांसमीटर कक्ष में प्रवेश करता है, तो दबाव सीधे अलगाव डायाफ्राम पर कार्य करता है (आमतौर पर 316 एल स्टेनलेस स्टील, हेस्टेलॉय सी - 276, या टैंटलम, केवल दसियों माइक्रोन की मोटाई के साथ)। यह डायाफ्राम दो उद्देश्यों को पूरा करता है: यह माध्यम को आंतरिक सेंसर चिप के सीधे संपर्क से भौतिक रूप से अलग करता है, और यह समान हाइड्रोलिक दबाव संचरण के लिए बाहरी दबाव को आंतरिक भरण द्रव (आमतौर पर उच्च शुद्धता सिलिकॉन तेल या फ्लोरोकार्बन तेल) तक पहुंचाता है। यह "बाहरी डायाफ्राम + तरल पदार्थ भरें + आंतरिक डायाफ्राम" संरचनात्मक डिजाइन ट्रांसमीटर को स्थायी क्षति के बिना पूर्ण पैमाने पर कई बार अधिभार दबाव का सामना करने में सक्षम बनाता है।

2.2 संवेदन तत्व का विद्युतीय लक्षण परिवर्तन
भरण द्रव दबाव को सेंसर के केंद्र में एमईएमएस पीज़ोरेसिस्टिव चिप (माइक्रो-इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम) तक पहुंचाता है। यह चिप आम तौर पर मोनोसिलिकॉन से बनी होती है, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में जुड़े माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक फोटोलिथोग्राफी के माध्यम से इसकी सतह पर चार सटीक व्यवस्थित पीज़ोरेसिस्टर बनाए जाते हैं। जब सिलिकॉन वेफर दबाव में झुकता है, तो तन्य क्षेत्र में प्रतिरोधकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि संपीड़न क्षेत्र में प्रतिरोध कम हो जाता है। यह सुप्रसिद्ध पीज़ोरेसिस्टिव प्रभाव है। मोनोसिलिकॉन के असाधारण रूप से उच्च पीज़ोरेसिस्टिव गुणांक के कारण, यहां तक कि माइक्रोन - स्केल विरूपण भी महत्वपूर्ण प्रतिरोध परिवर्तन (सैकड़ों पीपीएम/केपीए तक सापेक्ष परिवर्तन) का कारण बनता है, जिससे सेंसर अत्यधिक उच्च संवेदनशीलता प्रदान करता है।

2.3 सिग्नल निष्कर्षण और प्राथमिक प्रवर्धन
व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध परिवर्तनों को एक विभेदक वोल्टेज सिग्नल (आमतौर पर केवल आयाम में मिलीवोल्ट) में परिवर्तित करता है। यह कमजोर सिग्नल फिर प्रीएम्प्लीफायर में प्रवेश करता है, जहां इसे कम शोर परिचालन एम्पलीफायरों द्वारा वोल्ट स्तर तक कई चरणों के माध्यम से बढ़ाया जाता है। इस स्तर पर, उच्च सिग्नल को बनाए रखने पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए {{3}से {{4}शोर अनुपात {{5}क्योंकि कच्चा सिग्नल विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप, थर्मल शोर और बिजली आपूर्ति तरंग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। उच्च {{7}अंत ट्रांसमीटर निम्न आवृत्ति ऑफसेट और बहाव को खत्म करने के लिए चॉपर {{8}स्थिर या ऑटो {9}शून्य एम्पलीफायरों का उपयोग करते हैं।
2.4 तापमान मुआवजा और गैर-रैखिकता सुधार
के लिए सबसे बड़ी तकनीकी चुनौतियों में से एकदबाव सेंसरतापमान बहाव है. पीज़ोरेसिस्टिव गुणांक, लोचदार मापांक और यहां तक कि मोनोसिलिकॉन के ज्यामितीय आयाम सभी तापमान के साथ भिन्न होते हैं, जिससे विभिन्न परिवेश तापमान पर समान दबाव के लिए अलग-अलग आउटपुट मान होते हैं। इसे संबोधित करने के लिए, ट्रांसमीटर वास्तविक समय में चिप तापमान की निगरानी के लिए एक तापमान संवेदन तत्व (आमतौर पर एक डायोड या प्लैटिनम आरटीडी) को शामिल करता है। माइक्रोप्रोसेसर सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के माध्यम से आउटपुट को गतिशील रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए, पूर्ण तापमान रेंज में ±0.075% एफएस या बेहतर की संयुक्त सटीकता प्राप्त करने के लिए पूर्व-संग्रहीत तापमान {{4}दबाव अंशांकन डेटा तालिकाओं का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, गैर-आदर्श यांत्रिक और पुल विशेषताओं के कारण, आउटपुट सिग्नल का वास्तविक दबाव के साथ पूरी तरह से रैखिक संबंध नहीं होता है। रैखिककरण सुधार के लिए बहुपद फिटिंग या टुकड़े-टुकड़े इंटरपोलेशन एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है।
2.5 मानकीकृत आउटपुट और संचार प्रोटोकॉल
वातानुकूलित सिग्नल अंततः एक उद्योग मानक आउटपुट प्रारूप में परिवर्तित हो जाता है। पारंपरिक दृष्टिकोण 4-20mA दो{{4}वायर एनालॉग आउटपुट- का उपयोग करता है जहां 4mA शून्य (निचली सीमा सीमा) का प्रतिनिधित्व करता है और 20mA पूर्ण पैमाने का प्रतिनिधित्व करता है। इस योजना के फायदों में शामिल हैं: वर्तमान सिग्नल लाइन प्रतिरोध के प्रति प्रतिरक्षित हैं, जो उन्हें लंबी दूरी (कई किलोमीटर तक) के लिए उपयुक्त बनाते हैं; 4mA निचली धारा एक साथ ट्रांसमीटर को शक्ति प्रदान कर सकती है, जिससे "सिग्नल और पावर एक ही लाइन पर" सक्षम हो सकते हैं; और यदि लाइन टूट जाती है, तो करंट 0mA तक गिर जाता है, जिससे तत्काल दोष का पता लगाया जा सकता है। आधुनिक स्मार्ट ट्रांसमीटर इसके शीर्ष पर डिजिटल संचार क्षमता जोड़ते हैं: HART बिना किसी हस्तक्षेप के द्विदिश डिजिटल संचार के लिए 4-20mA लूप पर फ़्रीक्वेंसी-शिफ्ट कीइंग (FSK) सिग्नल को ओवरले करता है; प्रोफिबस पीए या फाउंडेशन फील्डबस जैसे पूरी तरह से डिजिटल प्रोटोकॉल एनालॉग सिग्नल को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, डिजिटल डेटा पैकेट को सीधे प्रसारित करते हैं और मल्टीवेरिएबल माप, रिमोट कॉन्फ़िगरेशन और डायग्नोस्टिक जानकारी अपलोड का समर्थन करते हैं।
तृतीय. दबाव ट्रांसमीटरों की मुख्य संरचना
एक विशिष्ट स्मार्ट प्रेशर ट्रांसमीटर को चार भौतिक मॉड्यूल में विभाजित किया जा सकता है: सेंसर मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल, हाउसिंग और इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस मॉड्यूल, और प्रक्रिया कनेक्शन मॉड्यूल।
3.1 सेंसर मॉड्यूल - ट्रांसमीटर का "हृदय"।
जैसा कि धारा 2.2 में वर्णित है, सेंसर मॉड्यूल में सेंसिंग चिप और उसके सहायक घटक होते हैं। सेंसिंग तत्व प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, मुख्यधारा के औद्योगिक सेंसर मॉड्यूल में निम्नलिखित प्रकार शामिल हैं:
डिफ्यूजन सिलिकॉन: एमईएमएस तकनीक का उपयोग करके मोनोसिलिकॉन वेफर पर सीधे डिफ्यूजन डोपिंग द्वारा पीज़ोरेसिस्टर्स का निर्माण किया जाता है। लाभों में उच्च संवेदनशीलता, तेज़ प्रतिक्रिया, छोटा आकार और कम बैच उत्पादन लागत शामिल हैं। नुकसान तापमान संवेदनशीलता और सिलिकॉन की अंतर्निहित भंगुरता, अधिभार क्षमता को सीमित करना है। पारंपरिक परिस्थितियों में स्वच्छ तरल पदार्थ और तटस्थ गैसों के लिए उपयुक्त।
मोनोसिलिकॉन रेज़ोनेंट: एक सूक्ष्म -मशीनीकृत रेज़ोनेंट किरण एक सिलिकॉन वेफर पर निर्मित होती है; दबाव परिवर्तन बीम की गुंजयमान आवृत्ति को बदल देता है, और दबाव आवृत्ति माप से प्राप्त होता है। ये सेंसर अत्यधिक उच्च सटीकता (±0.04% एफएस तक), उत्कृष्ट दीर्घकालिक स्थिरता (वार्षिक बहाव < ±0.05% एफएस), और मजबूत विरोधी हस्तक्षेप क्षमता के साथ आवृत्ति आउटपुट प्रदान करते हैं।
कैपेसिटिव: दबाव के तहत सेंसिंग डायाफ्राम और एक निश्चित इलेक्ट्रोड के बीच कैपेसिटेंस में परिवर्तन का पता लगाकर दबाव को मापा जाता है। कैपेसिटिव सेंसर मजबूत होते हैं, उच्च अधिभार क्षमता, कम तापमान बहाव और विकिरण और कंपन के प्रति असंवेदनशील होते हैं। रोज़माउंट 3051 श्रृंखला एक क्लासिक प्रतिनिधि है।
सिरेमिक कैपेसिटिव: उच्च शुद्धता वाले Al₂O₃ या ZrO₂ सिरेमिक सब्सट्रेट और डायाफ्राम सामग्री दोनों के रूप में कार्य करता है, सीधे मीडिया संपर्क के लिए किसी तरल पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। सिरेमिक असाधारण संक्षारण और घर्षण प्रतिरोध प्रदान करता है, जो इसे कठोर मीडिया जैसे लुगदी, घोल और कण {{2}से भरे सस्पेंशन के लिए आदर्श बनाता है।
मेटल फ़ॉइल स्ट्रेन गेज: प्रतिरोधी स्ट्रेन गेज एक धातु लोचदार तत्व से जुड़े होते हैं; दबाव से प्रेरित विकृति से गेज प्रतिरोध बदल जाता है। ये सेंसर सरल और कम लागत वाले हैं, लेकिन मुख्य रूप से कम लागत वाले सामान्य उद्देश्य वाले अनुप्रयोगों के लिए कम सटीकता और स्थिरता प्रदान करते हैं।

3.2 इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल - ट्रांसमीटर का "मस्तिष्क"।
इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल में आम तौर पर निम्नलिखित कार्यात्मक इकाइयों को एकीकृत करने वाले एक या अधिक मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) होते हैं:
माइक्रोकंट्रोलर (एमसीयू): डेटा प्रोसेसिंग और नियंत्रण कोर, ए/डी रूपांतरण, डिजिटल फ़िल्टरिंग, तापमान मुआवजा, रैखिककरण, रेंज सेटिंग, डंपिंग समायोजन, स्वयं डायग्नोस्टिक्स और बहुत कुछ के लिए जिम्मेदार है। उच्च प्रदर्शन वाले एमसीयू एफएफटी स्पेक्ट्रम विश्लेषण और स्पंदित प्रवाह गणना का भी समर्थन करते हैं।
ए/डी कन्वर्टर: एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल मान में परिवर्तित करता है -आमतौर पर 16 से 24{4}}बिट रिज़ॉल्यूशन के साथ नमूना दर हजारों प्रति सेकंड तक होती है। उच्च सटीकता के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन एडीसी एक शर्त है।
डी/ए कन्वर्टर: डिजिटल परिणाम को वापस 4{2}}20mA एनालॉग करंट आउटपुट में परिवर्तित करता है। कुछ डिज़ाइन DAC कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए PWM प्लस लो-पास फ़िल्टरिंग का उपयोग करते हैं।
संचार इंटरफ़ेस IC: प्रोटोकॉल के आधार पर, इसमें HART मॉडेम, RS-485 ट्रांसीवर, प्रोफिबस ASIC, या ईथरनेट PHYs शामिल हैं।
पावर प्रबंधन: 12-42V डीसी लूप पावर को आंतरिक रूप से आवश्यक विभिन्न वोल्टेज स्तरों (उदाहरण के लिए, 3.3V, 5V, ±15V) में रिवर्स पोलरिटी सुरक्षा, वृद्धि दमन और ईएमआई फ़िल्टरिंग के साथ परिवर्तित करता है।
मेमोरी: EEPROM या फ़्लैश फ़ैक्टरी कैलिब्रेशन डेटा, उपयोगकर्ता कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर और इवेंट लॉग संग्रहीत करता है।
3.3 हाउसिंग और इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस मॉड्यूल - "कवच"
विशिष्ट प्रवेश सुरक्षा रेटिंग (IP65/IP66/IP67/IP68) प्राप्त करने के लिए आवास आम तौर पर सीलिंग के साथ डाई-कास्ट एल्यूमीनियम या स्टेनलेस स्टील से बना होता है। खतरनाक क्षेत्रों के लिए, आवास को विस्फोट-प्रूफ (एक्स डी) या आंतरिक सुरक्षा (एक्स आईए) डिजाइन मानकों का पालन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आंतरिक चिंगारी बाहरी विस्फोटक वातावरण को प्रज्वलित न कर सके। विद्युत इंटरफ़ेस में शामिल हैं:
केबल प्रवेश पोर्ट: मानक M20×1.5 या ½" NPT धागे, विस्फोटरोधी केबल ग्रंथियों के साथ उपयोग किए जाते हैं।
टर्मिनल ब्लॉक: आमतौर पर दो -वायर टर्मिनल (+24V/-सिग्नल), कुछ मॉडलों पर वैकल्पिक परीक्षण टर्मिनलों के साथ।
ग्राउंडिंग स्टड: परिरक्षण और इक्विपोटेंशियल ग्राउंडिंग को जोड़ने के लिए।
प्रदर्शन: कुछ मॉडलों में दबाव मान, बार ग्राफ़ और अलार्म स्थिति की स्थानीय रीडिंग के लिए एक एलसीडी की सुविधा होती है।
3.4 प्रक्रिया कनेक्शन मॉड्यूल - "सेंसर जांच"
प्रक्रिया कनेक्शन सीधे मापा पाइप या पोत के साथ इंटरफेस करता है, जिसमें शामिल हैं:
दबाव नल: सामान्य विशिष्टताओं में ½" NPT महिला, G½" पुरुष, M20×1.5 पुरुष शामिल हैं।
अलगाव वाल्व और तीन - वाल्व मैनिफ़ोल्ड:विभेदक दबाव ट्रांसमीटरस्टार्टअप से पहले दबाव को बराबर करने, रखरखाव के लिए अलग करने और वेंटिंग के लिए आम तौर पर तीन {{0}वाल्व मैनिफोल्ड्स (बैलेंस वाल्व + हाई/लो साइड शटऑफ वाल्व) से लैस होते हैं।
डायाफ्राम सील: उच्च तापमान, उच्च चिपचिपापन, क्रिस्टलीकरण या अत्यधिक संक्षारक मीडिया के लिए, रिमोट डायाफ्राम सील (केशिका प्रकार) का उपयोग ट्रांसमीटर बॉडी में तेल से भरी केशिकाओं के माध्यम से दबाव संचारित करने के लिए किया जाता है।
चतुर्थ. प्रमुख तकनीकी विशिष्टताओं की विस्तृत व्याख्या
दबाव ट्रांसमीटर विनिर्देशों की सही व्याख्या और समझ वैज्ञानिक चयन और उचित उपयोग के लिए एक शर्त है। मुख्य मापदंडों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:
4.1 रेंज और टर्नडाउन अनुपात
रेंज को न्यूनतम और अधिकतम दबाव मानों के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे ट्रांसमीटर माप सकता है -उदाहरण के लिए, 0-100kPa, -100-200kPa, या 35MPa तक पूर्ण वैक्यूम। टर्नडाउन अनुपात अधिकतम स्पैन और न्यूनतम समायोज्य स्पैन के अनुपात को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, 100:1 टर्नडाउन अनुपात और 10एमपीए की अधिकतम अवधि वाले एक ट्रांसमीटर को निर्दिष्ट सटीकता बनाए रखते हुए 0.1एमपीए की न्यूनतम अवधि तक समायोजित किया जा सकता है। एक उच्च टर्नडाउन अनुपात अधिक लचीलापन प्रदान करता है, जिससे एक ही ट्रांसमीटर को कई प्रक्रिया स्थितियों को समायोजित करने और स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री को कम करने की अनुमति मिलती है। हालाँकि, ध्यान दें कि सटीकता आम तौर पर कम हो जाती है जब वास्तविक स्पैन अधिकतम स्पैन से काफी नीचे सेट किया जाता है (निर्माता आमतौर पर संदर्भ स्पैन पर सटीकता निर्दिष्ट करते हैं)।
4.2 सटीकता वर्ग
सटीकता को आम तौर पर पूर्ण अवधि (%FS) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें ±0.5% FS, ±0.25% FS, ±0.1% FS, ±0.075% FS, और ±0.04% FS शामिल हैं। उच्च सटीकता वाले ट्रांसमीटर (±0.1% एफएस से बेहतर) आमतौर पर मोनोसिलिकॉन रेजोनेंट या परिशुद्धता वाली कैपेसिटिव प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। बुनियादी त्रुटि (संदर्भ स्थितियों के तहत मापा गया) और संयुक्त त्रुटि (रैखिकता, हिस्टैरिसीस, दोहराव, तापमान प्रभाव आदि सहित) के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। हिरासत हस्तांतरण या सुरक्षा इंटरलॉक अनुप्रयोगों के लिए, ±0.2% एफएस से कम या उसके बराबर संयुक्त त्रुटि वाले उत्पादों का चयन किया जाना चाहिए।
4.3 लंबी अवधि की स्थिरता
यह विनिर्देश एक निर्दिष्ट अवधि (आमतौर पर एक वर्ष) पर प्रारंभिक अंशांकन मूल्य के सापेक्ष आउटपुट बहाव को मापता है, उदाहरण के लिए ±0.1% एफएस/वर्ष के रूप में व्यक्त किया जाता है। दीर्घकालिक स्थिरता सामग्री की उम्र बढ़ने की विशेषताओं, पैकेज तनाव में छूट और इलेक्ट्रॉनिक घटक उम्र बढ़ने की दर पर निर्भर करती है। उच्च गुणवत्ता वाले ट्रांसमीटर ±0.05% एफएस के भीतर वार्षिक बहाव को नियंत्रित करने के लिए त्वरित उम्र बढ़ने की स्क्रीनिंग और थर्मल साइक्लिंग एनीलिंग का उपयोग करते हैं।
4.4 प्रतिक्रिया समय
चरण दबाव परिवर्तन के बाद आउटपुट सिग्नल को अंतिम स्थिर मान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय {{0}आम तौर पर पहले {{2}आदेश समय स्थिरांक τ के लिए 63.2%, या प्रतिक्रिया समय T₉₀ के लिए 90%। सामान्य प्रक्रिया नियंत्रण के लिए, दसियों से सैकड़ों मिलीसेकंड पर्याप्त हैं। हालाँकि, तेज़ गतिशील प्रक्रियाओं जैसे कि कंप्रेसर सर्ज कंट्रोल या इंजन टेस्ट स्टैंड के लिए, 10 एमएस से कम प्रतिक्रिया समय वाले ट्रांसमीटरों की आवश्यकता होती है, जो अक्सर विशेष छोटे वॉल्यूम कैविटी और उच्च गति इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ प्राप्त किया जाता है।
4.5 अधिभार क्षमता
अधिकतम दबाव ट्रांसमीटर स्थायी क्षति के बिना झेल सकता है (आमतौर पर ऊपरी सीमा सीमा से कई गुना अधिक, जैसे 2x, 5x, या यहां तक कि 10x)। अधिभार क्षमता संवेदन तत्व की यांत्रिक शक्ति और अलगाव डायाफ्राम की यात्रा सीमा पर निर्भर करती है। संभावित वॉटर हैमर या ऑपरेटर त्रुटियों (उदाहरण के लिए, स्टीम ट्रैप वाल्व के डाउनस्ट्रीम) वाले अनुप्रयोगों के लिए, 5x से अधिक या उसके बराबर अधिभार क्षमता वाले उत्पादों का चयन किया जाना चाहिए।
4.6 तापमान प्रभाव
इसमें शून्य तापमान गुणांक और स्पैन तापमान गुणांक शामिल है, जिसे %/10 डिग्री या %/K के रूप में व्यक्त किया गया है। उदाहरण के लिए, ±0.02%/10 डिग्री के शून्य तापमान गुणांक का मतलब है कि परिवेश के तापमान में प्रत्येक 10 डिग्री परिवर्तन के लिए शून्य आउटपुट शिफ्ट पूर्ण अवधि के 0.02% से अधिक नहीं है। तापमान क्षतिपूर्ति श्रेणियां आम तौर पर 20 डिग्री से 80 डिग्री (मानक) या -40 डिग्री से 85 डिग्री (व्यापक तापमान) होती हैं। इस सीमा से परे, सटीकता में काफी गिरावट आती है।
4.7 प्रवेश सुरक्षा और विस्फोट सुरक्षा रेटिंग
आईपी रेटिंग: आईपी65 का अर्थ है धूल से सुरक्षित और पानी के जेट से सुरक्षित; IP66 शक्तिशाली जल जेट से बचाता है; IP67 1 मीटर पानी में अस्थायी विसर्जन की अनुमति देता है; IP68 निरंतर विसर्जन की अनुमति देता है।
विस्फोट संरक्षण चिह्न: विस्फोट -प्रूफ प्रकार एक्स डी आईआईसी टी 6 जीबी (जोन 1/जोन 2 गैस वातावरण के लिए, तापमान वर्ग टी 6 का मतलब सतह का तापमान 85 डिग्री से कम या उसके बराबर है); आंतरिक सुरक्षा प्रकार Ex ia IIC T4 Ga (ज़ोन 0 के लिए)। चयन को खतरनाक क्षेत्र वर्गीकरण चित्रों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
4.8 मीडिया अनुकूलता
मीडिया के संपर्क में आने वाली डायाफ्राम और सील सामग्री को रासायनिक संक्षारण, घर्षण और तापमान का सामना करना होगा। सामान्य सामग्री युग्म:
सामग्री अनुप्रयोग
316L स्टेनलेस स्टील सबसे तटस्थ पानी, तेल, गैस और हल्के एसिड/क्षार
हास्टेलॉय सी-276 गीला क्लोरीन, हाइपोक्लोराइट, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और अन्य मजबूत ऑक्सीडाइज़र
मोनेल 400 हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, समुद्री जल और अन्य कम करने वाले मीडिया
टैंटलम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वा रेजिया और अन्य अल्ट्रा{0}}संक्षारक मीडिया
पीटीएफई/पीएफए अस्तर मजबूत एसिड और क्षार (तापमान/दबाव सीमित)
सोना चढ़ाना उच्च शुद्धता वाली अर्धचालक प्रक्रिया गैसें



