一种集中式多压力测量装置制造方法及图纸

技术编号:17089052 阅读:29 留言:0更新日期:2018-01-21 01:31
本实用新型专利技术公开了一种压力测量装置,属于压力测量领域,涉及到一种集中式多压力测量装置,由压力传感器A、压力传感器B、压力传感器C、压力传感器D、压力传感器E、压力传感器F、补偿电路、航空插座及壳体构成,其中压力传感器A至压力传感器F、补偿电路、航空插座均集成在壳体内,压力传感器A至压力传感器F同补偿电路相连,并完成精度补偿,航空插座[8]同补偿电路[7]相连,并完成装置同外部的电气连接,解决了现有分布式压力测量的布线困难、测量精度较低等问题。

A centralized multi pressure measuring device

The utility model discloses a pressure measuring device, which belongs to the field of pressure measurement, and relates to a centralized multi pressure measuring device is composed of a pressure sensor A, pressure sensor, B pressure sensor, C pressure sensor, D pressure sensor, E pressure sensor, F compensation circuit and the air outlet and the shell, the pressure sensor A to F, the pressure sensor compensation circuit and the air outlet are integrated in the shell, A to F pressure sensor pressure sensor with compensation circuit is connected, and complete compensation, compensation circuit with [8] air outlet is connected to the [7], and complete the electrical device with external connection, solves the problems of the existing distributed pressure measurement, the measurement accuracy of wiring difficulties low.

【技术实现步骤摘要】
一种集中式多压力测量装置
本技术涉及一种压力测量装置,具体为一种集中式多压力测量装置,属于压力测量领域。
技术介绍
在航空发动机,燃气轮机等领域,压力信号通常作为重要的控制参数和监视参数,由于待测压力源分布在不同位置,传统的压力测量方法采用分布式布置压力传感器以实现分布式压力测量,使用分布式压力测量方法能够较简单实现压力测量功能,但是压力管线和电气线路的布置难度大,且其测量精度完全取决于压力传感器自身特性,导致分布式压力测量精度较低,为了提高压力测量的高效性和高可靠性,本专利技术提出一种集中式压力测量装置,利用该装置,能够降低压力管线和电气线路布置的难度和提高压力测量的精度,能够广泛应用于航空航天、燃气轮机等需要进行多路压力测量的场合。
技术实现思路
本技术的目的就在于为了解决现有分布式压力测量的布线困难、测量精度较低等问题,本技术提供一种高集成、高测量精度的集中式压力测量装置,能够完成在-55℃~150℃温度范围的多压力测量需求而提供一种集中式多压力测量装置。本技术通过以下技术方案来实现上述目的:一种集中式多压力测量装置,包括压力传感器A、压力传感器B、压力传感器C、压力传感器D、压力传感器E、压力传感器F、补偿电路、航空插座和壳体,所述压力传感器A、压力传感器B、压力传感器C、压力传感器D、压力传感器E和压力传感器F均与补偿电路相连,所述补偿电路用于完成压力传感器A、压力传感器B、压力传感器C、压力传感器D、压力传感器E和压力传感器F的精度补偿,所述航空插座同补偿电路相连用于同外部进行电气连接,所述补偿电路、航空插座以及压力传感器A至压力传感器F均固定在壳体内。所述压力传感器A、压力传感器B、压力传感器C、压力传感器D、压力传感器E和压力传感器F均为由R1、R2、R3、R4构成的惠斯通电桥,其中包括压力传感器激励电压输入端A、压力传感器激励电压输入端B、压力传感器信号输出端A和压力传感器信号输出端B,所述压力传感器激励电压输入端A与激励电压正Uin+相连,所述压力传感器激励电压输入端B与激励电压负Uin-相连,所述压力传感器信号输出端A与信号输出负Uo-相连,所述压力传感器信号输出端B与信号输出正Uo+相连。所述补偿电路由补偿电阻网络Ra、补偿电阻网络Rb、补偿电阻网络Rc构成,所述补偿电阻网络Ra一端与压力传感器激励电压输入端A相连,所述补偿电阻网络Ra另一端与激励电压正Uin+相连,所述补偿电阻网络Rb与压力传感器激励电压输入端A和压力传感器信号输出端B相连,所述补偿电阻网络Rc与压力传感器激励电压输入端A和压力传感器信号输出端A相连。进一步,所述补偿电阻网络Ra为能在-55℃~150℃温度范围内工作,精密度在1‰以内,温漂值在20ppm以内的电阻,Ra同压力传感器A至压力传感器F构成的惠斯通电桥串联,起到分压作用,实现压力传感器A至压力传感器F满量程精度补偿。进一步,所述补偿电阻网络Rb由能在-55℃~150℃温度范围内工作,精密度在1‰以内,温漂值在20ppm以内的电阻及能够在-55℃~150℃温度范围内工作的正温度系数热敏电阻构成,实现压力传感器A至压力传感器F在25℃到150℃的零点温漂补偿。进一步,所述补偿电阻网络Rc由能在-55℃~150℃温度范围内工作,精密度在1‰以内,温漂值在20ppm以内的电阻及能够在-55℃~150℃温度范围内正常工作的负温度系数热敏电阻构成,实现压力传感器A至压力传感器F在-55℃到25℃的零点温漂补偿。本技术的有益效果是:该集中式多压力测量装置设计合理,可以实现单个或最多六个压力信号的同时测量,并自动进行传感器测量精度补偿,具有较高测量精度,在全工作温区范围内零点温漂小于0.025%FS/℃,能够满足航空发动机、燃气轮机等使用场合需求。附图说明图1为本技术结构原理框示意图;图2为本技术结构压力传感器示意图;图3为压力传感器精度补偿原理图;图中:1、压力传感器A,2、压力传感器B,3、压力传感器C,4、压力传感器D,5、压力传感器E,6、压力传感器F,7、补偿电路,71、补偿电阻网络Ra,72、补偿电阻网络Rb,73、补偿电阻网络Rc,8、航空插座,9、壳体,11、压力传感器激励电压输入端A,12、压力传感器激励电压输入端B,13、压力传感器信号输出端A和14、压力传感器信号输出端B。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1~3,一种集中式多压力测量装置,包括压力传感器A1、压力传感器B2、压力传感器C3、压力传感器D4、压力传感器E5、压力传感器F6、补偿电路7、航空插座8和壳体9,所述压力传感器A1、压力传感器B2、压力传感器C3、压力传感器D4、压力传感器E5和压力传感器F6均与补偿电路7相连,所述补偿电路7用于完成压力传感器A1、压力传感器B2、压力传感器C3、压力传感器D4、压力传感器E5和压力传感器F6的精度补偿,所述航空插座8同补偿电路7相连用于同外部进行电气连接,所述补偿电路7、航空插座8以及压力传感器A1至压力传感器F6均固定在壳体9内,提高装置的集成度和测量精度,所述航空插座8需具有14个以上的插针,以确保为压力传感器A1至压力传感器F6提供激励电压和完成信号输出。所述压力传感器A1、压力传感器B2、压力传感器C3、压力传感器D4、压力传感器E5和压力传感器F6均为由R1、R2、R3、R4构成的惠斯通电桥,其中压力传感器激励电压输入端A11、压力传感器激励电压输入端B12、压力传感器信号输出端A13和压力传感器信号输出端B14均采用锡焊方式连接在补偿电路7上,补偿电路为每支压力传感器准备4个焊孔,所述压力传感器激励电压输入端A11与激励电压正Uin+相连,所述压力传感器激励电压输入端B12与激励电压负Uin-相连,所述压力传感器信号输出端A13与信号输出负Uo-相连,所述压力传感器信号输出端B14与信号输出正Uo+相连。所述补偿电路7由补偿电阻网络Ra71、补偿电阻网络Rb72、补偿电阻网络Rc73构成,所述补偿电阻网络Ra71一端与压力传感器激励电压输入端A11相连,所述补偿电阻网络Ra71另一端与激励电压正Uin+相连,所述补偿电阻网络Rb72与压力传感器激励电压输入端A11和压力传感器信号输出端B14相连,所述补偿电阻网络Rc73与压力传感器激励电压输入端A11和压力传感器信号输出端A13相连,所述补偿电路7用于完成压力传感器A1至压力传感器F6的精度补偿,以提高装置压力测量精度,所述补偿电路7由6个补偿电阻网络构成构成,其中补偿电阻网络Ra71用于同压力传感器A1至压力传感器F6串联,确保在常温下压力传感器的有效测量范围满足精度要求,补偿电阻网络Rb由能在-55℃~150℃温度范围内工作,精密度在1‰以内,温漂值在20ppm以内的电阻及能够在-55℃~150℃温度范围内工作的正温度系数热敏电阻构成,完成温度在25℃到150℃的零点温本文档来自技高网...
一种集中式多压力测量装置

【技术保护点】
一种集中式多压力测量装置,其特征在于:包括压力传感器A(1)、压力传感器B(2)、压力传感器C(3)、压力传感器D(4)、压力传感器E(5)、压力传感器F(6)、补偿电路(7)、航空插座(8)和壳体(9);所述压力传感器A(1)、压力传感器B(2)、压力传感器C(3)、压力传感器D(4)、压力传感器E(5)和压力传感器F(6)均与补偿电路(7)相连,所述补偿电路(7)用于完成压力传感器A(1)、压力传感器B(2)、压力传感器C(3)、压力传感器D(4)、压力传感器E(5)和压力传感器F(6)的精度补偿,所述航空插座(8)同补偿电路(7)相连用于同外部进行电气连接,所述补偿电路(7)、航空插座(8)以及压力传感器A(1)至压力传感器F(6)均固定在壳体(9)内。

【技术特征摘要】
1.一种集中式多压力测量装置,其特征在于:包括压力传感器A(1)、压力传感器B(2)、压力传感器C(3)、压力传感器D(4)、压力传感器E(5)、压力传感器F(6)、补偿电路(7)、航空插座(8)和壳体(9);所述压力传感器A(1)、压力传感器B(2)、压力传感器C(3)、压力传感器D(4)、压力传感器E(5)和压力传感器F(6)均与补偿电路(7)相连,所述补偿电路(7)用于完成压力传感器A(1)、压力传感器B(2)、压力传感器C(3)、压力传感器D(4)、压力传感器E(5)和压力传感器F(6)的精度补偿,所述航空插座(8)同补偿电路(7)相连用于同外部进行电气连接,所述补偿电路(7)、航空插座(8)以及压力传感器A(1)至压力传感器F(6)均固定在壳体(9)内。2.根据权利要求1所述的一种集中式多压力测量装置,其特征在于:所述压力传感器A(1)、压力传感器B(2)、压力传感器C(3)、压力传感器D(4)、压力传感器E(5)和压力传感器F(6)均为由R1、R2、R3、R4构成的惠斯通电桥,其中包括压力传感器激励电压输入端A(11)、压力传感器激励电压输入端B(12)、压力传感器信号输出端A(13)和压力传感器信号输出端B(14),所述压力传感器激励电压输入端A(11)与激励电压正Uin+相连,所述压力传感器激励电压输入端B(12)与激励电压负Uin-相连,所述压力传感器信号输出端A(13)与信号输出负Uo-相连,所述压力传感器信号输出端B(14)与信号输出正Uo+相连。3.根据权利要求1所述的一种集中式多压力测量装置,其特征在于:所述补...

【专利技术属性】
技术研发人员:张红李仙丽孙勇郁兆年刘继厚
申请(专利权)人:四川天利科技有限责任公司
类型:新型
国别省市:四川,51

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