پریشر ٹرانسمیٹر کیا ہے؟

Jul 24, 2026

ایک پیغام چھوڑیں۔

I. صنعتی آٹومیشن میں پریشر ٹرانسمیٹر کا کردار

جدید صنعتی آٹومیشن اور کنٹرول سسٹم کے اندر، پریشر ٹرانسمیٹر "حسینی اعضاء" کے طور پر ایک ناقابل تلافی کردار ادا کرتا ہے۔ پروسیس کنٹرول میں سب سے بنیادی اور بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والے پیمائشی آلات میں سے ایک کے طور پر، پریشر ٹرانسمیٹر صنعتی عمل میں مائعات، گیسوں، یا بھاپ کے جسمانی دباؤ کو معیاری برقی سگنلز میں تبدیل کرنے کے لیے ذمہ دار ہے جنہیں اعلیٰ-سطح کے نظاموں-سے عام طور پر 4-20mA اینالاگ سگنل، HARTPA، یا ڈیجیٹل کمیونیکیشن سگنلز، پروٹوکول یا فاؤنڈیشن وغیرہ کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے۔ فیلڈ بس۔ یہ بظاہر سادہ سی تبدیلی "طبعی مقدار سے برقی سگنل میں" درحقیقت وہ اہم ربط ہے جو فیلڈ ایگزیکیوشن لیئر اور سنٹرل کنٹرول لیئر کے درمیان ڈیٹا کے فرق کو ختم کرتا ہے۔ درست اور قابل اعتماد پریشر سینسنگ ڈیٹا کے بغیر، کسی بھی پیچیدہ PID کنٹرول لوپ، انٹر لاک پروٹیکشن لاجک، یا ایڈوانس پروسیس کنٹرول الگورتھم میں ٹھوس بنیاد کی کمی ہوگی۔

صنعتی اطلاق کی وسعت کے لحاظ سے،پریشر ٹرانسمیٹرعملی طور پر تمام ضروری اور مجرد مینوفیکچرنگ صنعتوں کا احاطہ کرتا ہے: تیل اور گیس نکالنا اور ریفائننگ، کوئلہ کیمیکل اور فائن کیمیکل، تھرمل اور نیوکلیئر پاور، میونسپل واٹر سپلائی اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، فوڈ اینڈ بیوریج اور بائیو فارماسیوٹیکل، HVAC اور ریفریجریشن سسٹم، میرین اور آف شور انجینئرنگ، اور سیمی کنڈکٹر کلین روم۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایک عام بڑے-پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں، پریشر ٹرانسمیٹر کا حصہ 30-کل آلات کا 40%-ان کا آپریشنل استحکام پودوں کی دستیابی اور حفاظتی مارجن پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا، پریشر ٹرانسمیٹر ٹکنالوجی کی گہری تفہیم-سینسنگ عناصر کے مائکروسکوپک میکانزم سے لے کر سسٹم انٹیگریشن کے میکروسکوپک فن تعمیر تک - آلہ انجینئرز، آٹومیشن ڈیزائنرز، اور مینٹیننس مینیجرز کے لیے یکساں انجینئرنگ کی اہمیت رکھتی ہے۔

 

II پریشر ٹرانسمیٹر کے کام کرنے کا اصول

پریشر ٹرانسمیٹر کا آپریشن بنیادی طور پر ایک کثیر-مرحلہ توانائی کی تبدیلی اور سگنل کنڈیشنگ کا عمل ہے۔ ڈفیوژن سلکان پریشر ٹرانسمیٹر کو لے کر-آج صنعتی مارکیٹ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قسم- کو بطور مثال، اس کی مکمل ورکنگ چین کو مندرجہ ذیل پانچ اہم مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

 

2.1 پریشر سینسنگ اور مکینیکل ڈیفارمیشن

جب ماپا ہوا میڈیم (مثلاً، ہائی-درجہ حرارت کی بھاپ، سنکنرن تیزاب/الکالس، یا ہائی-پریشر قدرتی گیس) پریشر انلیٹ کے ذریعے ٹرانسمیٹر چیمبر میں داخل ہوتا ہے، تو دباؤ براہ راست الگ تھلگ ڈایافرام پر کام کرتا ہے (عام طور پر 316L سٹینلیس سٹیل، ہسٹینٹل، ہسٹینٹل، ہسٹینٹل، 316L سے بنا ہوتا ہے،{7} صرف دسیوں مائکرون کی موٹائی)۔ یہ ڈایافرام دو مقاصد کو پورا کرتا ہے: یہ میڈیم کو اندرونی سینسر چپ کے ساتھ براہ راست رابطے سے جسمانی طور پر الگ کرتا ہے، اور یہ مساوی ہائیڈرولک پریشر ٹرانسمیشن کے لیے بیرونی دباؤ کو اندرونی فل فلویڈ (عام طور پر ہائی پیوریٹی سلیکون آئل یا فلورو کاربن آئل) میں منتقل کرتا ہے۔ یہ "بیرونی ڈایافرام + فل فلوئڈ + اندرونی ڈایافرام" ساختی ڈیزائن ٹرانسمیٹر کو مستقل نقصان کے بغیر پورے پیمانے سے کئی گنا زیادہ بوجھ کے دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے۔

 

GP AND DP

 

2.2 سینسنگ عنصر کی برقی خصوصیت کی تبدیلی

فل فلوئڈ دباؤ کو سینسر کے مرکز میں MEMS piezoresistive چپ (مائکرو-الیکٹرو-مکینیکل سسٹمز) میں منتقل کرتا ہے۔ یہ چپ عام طور پر مونوسیلیکون سے بنی ہوتی ہے، جس میں چار درستگی سے-منظم piezoresistors اس کی سطح پر مائیکرو الیکٹرانک فوٹو لیتھوگرافی کے ذریعے بنتے ہیں، جو Wheatstone برج کی ترتیب میں جڑے ہوتے ہیں۔ جب سلیکون ویفر دباؤ میں جھکتا ہے تو ٹینسائل زون میں ریزسٹرس مزاحمت میں اضافہ کرتے ہیں، جب کہ کمپریشن زون میں کمی ہوتی ہے-یہ معروف-پیزوریزسٹیو اثر ہے۔ monosilicon کے غیر معمولی طور پر اعلی piezoresistive گتانک کی وجہ سے، یہاں تک کہ مائکرون-پیمانہ کی خرابی بھی نمایاں مزاحمتی تبدیلیوں کا سبب بنتی ہے (سینکڑوں ppm/kPa تک نسبتاً تبدیلی)، سینسر کو انتہائی اعلیٰ حساسیت سے نوازتا ہے۔

sensor

2.3 سگنل نکالنا اور پرائمری ایمپلیفیکیشن

وہیٹ اسٹون برج مزاحمتی تبدیلیوں کو ایک تفریق وولٹیج سگنل میں تبدیل کرتا ہے (عام طور پر طول و عرض میں صرف ملی وولٹ)۔ یہ کمزور سگنل پھر پری ایمپلیفائر میں داخل ہوتا ہے، جہاں اسے وولٹ کی سطح تک کم-شور آپریشنل ایمپلیفائر کے ذریعے متعدد مراحل سے بڑھایا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر، ہائی سگنل-سے-شور کے تناسب-کو برقرار رکھنے کے لیے محتاط توجہ دی جانی چاہیے کیونکہ خام سگنل برقی مقناطیسی مداخلت، تھرمل شور، اور بجلی کی فراہمی کی لہر کے لیے انتہائی حساس ہوتا ہے۔ ہائی-اینڈ ٹرانسمیٹر ہیلی کاپٹر-مستحکم یا آٹو-زیرو ایمپلیفائر کو کم-فریکوئنسی آفسیٹ اور ڈرفٹ کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

2.4 درجہ حرارت کا معاوضہ اور نان لائنیرٹی تصحیح

کے لیے سب سے بڑا تکنیکی چیلنجز میں سے ایکدباؤ سینسردرجہ حرارت بڑھ رہا ہے. piezoresistive گتانک، لچکدار ماڈیولس، اور یہاں تک کہ مونوسیلیکون کے ہندسی طول و عرض سبھی درجہ حرارت کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف محیطی درجہ حرارت پر ایک ہی دباؤ کے لیے مختلف پیداواری قدریں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو حل کرنے کے لیے، ٹرانسمیٹر میں ٹمپریچر سینسنگ عنصر (عام طور پر ایک ڈائیوڈ یا پلاٹینم RTD) شامل ہوتا ہے تاکہ چپ کے درجہ حرارت کو حقیقی وقت میں مانیٹر کیا جا سکے۔ مائکرو پروسیسر پہلے سے-ذخیرہ شدہ درجہ حرارت-پریشر کیلیبریشن ڈیٹا ٹیبلز کا استعمال کرتا ہے تاکہ سوفٹ ویئر الگورتھم کے ذریعے آؤٹ پٹ کو متحرک طور پر معاوضہ دے سکے، ±0.075% FS یا پوری درجہ حرارت کی حد میں اس سے بہتر کی مشترکہ درستگی حاصل کریں۔ مزید برآں، غیر-مثالی مکینیکل اور پل کی خصوصیات کی وجہ سے، آؤٹ پٹ سگنل کا اصل دباؤ کے ساتھ بالکل لکیری تعلق نہیں ہوتا ہے-کثیراتی فٹنگ یا پیس وار انٹرپولیشن الگورتھم لکیریائزیشن کی اصلاح کے لیے لاگو ہوتے ہیں۔

 

2.5 معیاری آؤٹ پٹ اور کمیونیکیشن پروٹوکول

کنڈیشنڈ سگنل آخر کار انڈسٹری-معیاری آؤٹ پٹ فارمیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ روایتی نقطہ نظر 4-20mA دو-وائر اینالاگ آؤٹ پٹ-کا استعمال کرتا ہے جہاں 4mA صفر کی نمائندگی کرتا ہے (کم رینج کی حد) اور 20mA پورے پیمانے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس اسکیم کے فوائد میں شامل ہیں: موجودہ سگنلز لائن مزاحمت کے لیے مدافعت رکھتے ہیں، جو انہیں طویل-دوری کی ترسیل (کئی کلومیٹر تک) کے لیے موزوں بناتے ہیں۔ 4mA لوئر کرنٹ بیک وقت ٹرانسمیٹر کو پاور کر سکتا ہے، "ایک ہی لائن پر سگنل اور پاور" کو فعال کرتا ہے۔ اور اگر لائن ٹوٹ جاتی ہے، تو کرنٹ 0mA تک گر جاتا ہے، جس سے فوری طور پر خرابی کا پتہ چلتا ہے۔ جدید سمارٹ ٹرانسمیٹر اس میں سب سے اوپر ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی صلاحیت کو شامل کرتے ہیں: ہارٹ فریکوئنسی شفٹ کینگ (FSK) سگنلز کو 4-20mA لوپ پر بغیر مداخلت کے دو طرفہ ڈیجیٹل مواصلات کے لیے اوورلی کرتا ہے۔ مکمل طور پر ڈیجیٹل پروٹوکول جیسے Profibus PA یا Foundation Fieldbus مکمل طور پر اینالاگ سگنلز کو ختم کرتے ہیں، ڈیجیٹل ڈیٹا پیکٹ کو براہ راست منتقل کرتے ہیں اور ملٹی ویری ایبل پیمائش، ریموٹ کنفیگریشن، اور تشخیصی معلومات اپ لوڈ کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔
 

III پریشر ٹرانسمیٹر کا بنیادی ڈھانچہ

ایک عام سمارٹ پریشر ٹرانسمیٹر کو چار فزیکل ماڈیولز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: سینسر ماڈیول، الیکٹرانکس ماڈیول، ہاؤسنگ اور الیکٹریکل انٹرفیس ماڈیول، اور پروسیس کنکشن ماڈیول۔

3.1 سینسر ماڈیول - ٹرانسمیٹر کا "دل"

سینسر ماڈیول سینسنگ چپ اور اس کے معاون اجزاء رکھتا ہے جیسا کہ سیکشن 2.2 میں بیان کیا گیا ہے۔ سینسنگ عنصر ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، مرکزی دھارے کے صنعتی سینسر ماڈیول میں درج ذیل اقسام شامل ہیں:

ڈفیوژن سلیکون: پیزوریزسٹرس MEMS ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے براہ راست مونوسیلیکون ویفر پر بازی ڈوپنگ کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں۔ فوائد میں اعلی حساسیت، تیز ردعمل، چھوٹے سائز، اور کم بیچ کی پیداواری لاگت شامل ہے۔ نقصانات ہیں درجہ حرارت کی حساسیت اور سلکان کی موروثی ٹوٹ پھوٹ، اوورلوڈ صلاحیت کو محدود کرنا۔ روایتی حالات میں صاف سیالوں اور غیر جانبدار گیسوں کے لیے موزوں ہے۔

مونوسیلیکون ریزوننٹ: ایک مائیکرو-مشینڈ ریزوننٹ بیم سلکان ویفر پر گھڑا جاتا ہے۔ دباؤ کی تبدیلیاں شہتیر کی گونجنے والی فریکوئنسی کو تبدیل کرتی ہیں، اور دباؤ تعدد کی پیمائش سے اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ سینسر انتہائی اعلی درستگی (±0.04% FS تک)، بہترین طویل مدتی استحکام (سالانہ بڑھے <±0.05% FS)، اور مضبوط مخالف-مداخلت کی صلاحیت کے ساتھ فریکوئنسی آؤٹ پٹ پیش کرتے ہیں۔


Capacitive: سینسنگ ڈایافرام اور دباؤ کے تحت ایک فکسڈ الیکٹروڈ کے درمیان گنجائش میں تبدیلیوں کا پتہ لگا کر دباؤ کی پیمائش کی جاتی ہے۔ Capacitive سینسرز ناہموار ہوتے ہیں، ان میں اوور لوڈ کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، درجہ حرارت کم ہوتا ہے، اور وہ تابکاری اور کمپن کے لیے غیر حساس ہوتے ہیں۔ Rosemount 3051 سیریز ایک کلاسک نمائندہ ہے۔

سیرامک ​​کیپیسیٹیو: اعلی-پاکیزگی Al₂O₃ یا ZrO₂ سیرامک ​​سبسٹریٹ اور ڈایافرام دونوں کے طور پر کام کرتا ہے، براہ راست میڈیا کے رابطے کے لیے فل فلوئڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سیرامک ​​غیر معمولی سنکنرن اور کھرچنے کے خلاف مزاحمت پیش کرتا ہے، جو اسے سخت میڈیا جیسے گودا، گارا، اور ذرہ-سے بھرے سسپنشنز کے لیے مثالی بناتا ہے۔

دھاتی ورق کا تناؤ گیج: مزاحمتی تناؤ گیجز دھاتی لچکدار عنصر سے منسلک ہوتے ہیں۔ دباؤ-حوصلہ افزائی اخترتی گیج مزاحمت کو تبدیل کرتی ہے۔ یہ سینسر سادہ اور کم لاگت کے ہیں-لیکن کم درستگی اور استحکام پیش کرتے ہیں-بنیادی طور پر کم-عمومی-مقصد ایپلی کیشنز کے لیے۔

 

sensor 3

 

3.2 الیکٹرانکس ماڈیول – ٹرانسمیٹر کا "دماغ"

الیکٹرانکس ماڈیول عام طور پر ایک یا زیادہ پرنٹ شدہ سرکٹ بورڈز (PCBs) پر مشتمل ہوتا ہے جو درج ذیل فنکشنل یونٹس کو مربوط کرتا ہے:

مائیکرو کنٹرولر (MCU): ڈیٹا پروسیسنگ اور کنٹرول کور، A/D کی تبدیلی، ڈیجیٹل فلٹرنگ، درجہ حرارت کا معاوضہ، لکیریائزیشن، رینج سیٹنگ، ڈیمپنگ ایڈجسٹمنٹ، خود-تشخیص اور مزید کے لیے ذمہ دار۔ اعلی-کارکردگی والے MCUs FFT سپیکٹرم تجزیہ اور پلس فلو کیلکولیشن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔

A/D کنورٹر: اینالاگ وولٹیج کو ڈیجیٹل قدر میں تبدیل کرتا ہے ہائی ریزولوشن ADC اعلی درستگی کے لیے ایک شرط ہے۔

D/A کنورٹر: ڈیجیٹل نتیجہ کو واپس 4-20mA اینالاگ کرنٹ آؤٹ پٹ میں تبدیل کرتا ہے۔ کچھ ڈیزائن DAC کی فعالیت کو حاصل کرنے کے لیے PWM پلس کم پاس فلٹرنگ کا استعمال کرتے ہیں۔

کمیونیکیشن انٹرفیس IC: پروٹوکول پر منحصر ہے، اس میں HART موڈیم، RS-485 ٹرانسسیور، Profibus ASICs، یا Ethernet PHYs شامل ہیں۔

پاور مینجمنٹ: 12-42V DC لوپ پاور کو اندرونی طور پر درکار مختلف وولٹیج لیولز میں تبدیل کرتا ہے (مثال کے طور پر، 3.3V، 5V، ±15V)، ریورس پولرٹی پروٹیکشن، سرج سپریشن، اور EMI فلٹرنگ کے ساتھ۔

میموری: EEPROM یا فلیش اسٹورز فیکٹری کیلیبریشن ڈیٹا، صارف کنفیگریشن پیرامیٹرز، اور ایونٹ لاگز۔

 


3.3 ہاؤسنگ اور الیکٹریکل انٹرفیس ماڈیول - "آرمر"

مخصوص داخلی تحفظ کی درجہ بندی (IP65/IP66/IP67/IP68) حاصل کرنے کے لیے ہاؤسنگ کو عام طور پر ڈائی-سیلنگ کے ساتھ کاسٹ ایلومینیم یا سٹینلیس سٹیل دیا جاتا ہے۔ خطرناک علاقوں کے لیے، ہاؤسنگ کو دھماکے کے-ثبوت (Ex d) یا اندرونی حفاظت (Ex ia) ڈیزائن کے معیارات کی تعمیل کرنی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اندرونی چنگاریاں بیرونی دھماکہ خیز ماحول کو بھڑکا نہیں سکتیں۔ برقی انٹرفیس میں شامل ہیں:

کیبل انٹری پورٹس: معیاری M20×1.5 یا ½" NPT تھریڈز، جو دھماکے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں- پروف کیبل گلینڈز۔

ٹرمینل بلاکس: عام طور پر دو-وائر ٹرمینلز (+24V/-سگنل)، کچھ ماڈلز پر اختیاری ٹیسٹ ٹرمینلز کے ساتھ۔

گراؤنڈنگ اسٹڈ: شیلڈنگ اور ایکوپوٹینشل گراؤنڈنگ کو جوڑنے کے لیے۔

ڈسپلے: کچھ ماڈلز دباؤ کی قدروں، بار گرافس، اور الارم کی حیثیت کو مقامی پڑھنے کے لیے ایک LCD کی خصوصیت رکھتے ہیں۔

 

3.4 پروسیس کنکشن ماڈیول - "سینسر پروبس"

پروسیس کنکشن کا انٹرفیس براہ راست ناپے ہوئے پائپ یا برتن کے ساتھ ہوتا ہے، بشمول:

پریشر ٹیپس: عام وضاحتوں میں ½" NPT خاتون، G½" مرد، M20×1.5 مرد شامل ہیں۔

آئسولیشن والوز اور تین- والو کئی گنا:تفریق دباؤ ٹرانسمیٹرعام طور پر تین- والو مینفولڈز (بیلنس والو + ہائی/لو سائیڈ شٹ آف والوز) سے لیس ہوتے ہیں تاکہ اسٹارٹ اپ سے پہلے دباؤ کو برابر کرنے، دیکھ بھال کے لیے الگ تھلگ کرنے اور نکالنے کے لیے۔

ڈایافرام مہریں: اعلی-درجہ حرارت، اعلی-واسکاسیٹی، کرسٹلائزنگ، یا انتہائی سنکنرن میڈیا کے لیے، ریموٹ ڈایافرام مہریں (کیپلیری قسم) تیل سے بھری ہوئی کیپلیریوں کو ٹرانسمیٹر باڈی میں منتقل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔

 

چہارم کلیدی تکنیکی وضاحتیں کی تفصیلی تشریح

پریشر ٹرانسمیٹر کی تصریحات کی صحیح تشریح اور سمجھنا سائنسی انتخاب اور مناسب استعمال کے لیے ایک شرط ہے۔ بنیادی پیرامیٹرز کا ذیل میں تجزیہ کیا گیا ہے:

4.1 رینج اور ٹرن ڈاؤن ریشو

رینج کو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ دباؤ والی اقدار کے درمیان وقفہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو ٹرانسمیٹر پیمائش کر سکتا ہے-مثال کے طور پر، 0-100kPa، -100-200kPa، یا مطلق ویکیوم سے 35MPa۔ ٹرن ڈاؤن ریشو سے مراد زیادہ سے زیادہ اسپین سے کم از کم ایڈجسٹ ایبل اسپین کا تناسب ہے۔ مثال کے طور پر، 100:1 ٹرن ڈاؤن ریشو کے ساتھ ٹرانسمیٹر اور 10MPa کے زیادہ سے زیادہ اسپین کو کم از کم 0.1MPa تک ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے جبکہ ابھی بھی مخصوص درستگی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اعلی ٹرن ڈاؤن تناسب زیادہ لچک پیش کرتا ہے، ایک ہی ٹرانسمیٹر کو متعدد عمل کی شرائط کو ایڈجسٹ کرنے اور اسپیئر پارٹس کی انوینٹری کو کم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم، نوٹ کریں کہ درستگی عام طور پر اس وقت کم ہوتی ہے جب اصل دورانیہ زیادہ سے زیادہ مدت سے بہت نیچے مقرر کیا جاتا ہے (مینوفیکچررز عام طور پر ریفرنس اسپین پر درستگی کی وضاحت کرتے ہیں)۔

 


4.2 درستگی کی کلاس

درستگی کو عام طور پر مکمل مدت (%FS) کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے، جس میں عام کلاسز بشمول ±0.5% FS، ±0.25% FS، ±0.1% FS، ±0.075% FS، اور ±0.04% FS شامل ہیں۔ اعلی-درستگی والے ٹرانسمیٹر (±0.1% FS سے بہتر) عام طور پر مونوسیلیکون ریزوننٹ یا درستگی-معاوضہ کیپیسیٹیو ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں۔ بنیادی غلطی (حوالہ کے حالات کے تحت ماپا جاتا ہے) اور مشترکہ غلطی (بشمول لکیریٹی، ہسٹریسس، ریپیٹیبلٹی، درجہ حرارت کے اثرات وغیرہ) کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ تحویل کی منتقلی یا حفاظتی انٹرلاک ایپلی کیشنز کے لیے، مشترکہ غلطی والی مصنوعات کو منتخب کیا جانا چاہیے جو ±0.2% FS سے کم یا اس کے برابر ہوں۔
 

4.3 طویل-ٹرم استحکام

یہ تصریح ایک مخصوص مدت (عام طور پر ایک سال) کے دوران ابتدائی انشانکن قدر کے نسبت آؤٹ پٹ بڑھے کی پیمائش کرتی ہے، مثال کے طور پر ±0.1% FS/سال کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ طویل مدتی استحکام کا انحصار مادی عمر کی خصوصیات، پیکیج تناؤ میں نرمی، اور الیکٹرانک اجزاء کی عمر رسیدگی کی شرح پر ہے۔ اعلی-معیار ٹرانسمیٹر ±0.05% FS کے اندر سالانہ بڑھنے کو کنٹرول کرنے کے لیے تیز رفتار عمر رسیدہ اسکریننگ اور تھرمل سائیکلنگ اینیلنگ کا استعمال کرتے ہیں۔
 

4.4 رسپانس ٹائم

ایک قدم کے دباؤ میں تبدیلی کے بعد آؤٹ پٹ سگنل کو حتمی مستحکم قدر کے مخصوص فیصد تک پہنچنے کے لیے درکار وقت عام عمل کے کنٹرول کے لیے، دسیوں سے سینکڑوں ملی سیکنڈز کافی ہیں۔ تاہم، تیز متحرک عمل جیسے کہ کمپریسر سرج کنٹرول یا انجن ٹیسٹ اسٹینڈز کے لیے، 10ms سے کم رسپانس ٹائم والے ٹرانسمیٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جو اکثر خاص چھوٹے-حجم کیوٹیز اور ہائی-اسپیڈ الیکٹرانکس کے ساتھ حاصل کیے جاتے ہیں۔

 


4.5 اوورلوڈ کی گنجائش

زیادہ سے زیادہ دباؤ جو ٹرانسمیٹر مستقل نقصان کے بغیر برداشت کر سکتا ہے (عام طور پر اوپری رینج کی حد سے کئی گنا، جیسے 2x، 5x، یا یہاں تک کہ 10x)۔ اوورلوڈ کی گنجائش سینسنگ عنصر کی مکینیکل طاقت اور تنہائی ڈایافرام کی سفری حدود پر منحصر ہے۔ ممکنہ واٹر ہتھوڑے یا آپریٹر کی غلطیوں والی ایپلی کیشنز کے لیے (مثلاً، اسٹیم ٹریپ والوز کے نیچے کی طرف)، 5x سے زیادہ یا اس کے برابر اوورلوڈ صلاحیت والی مصنوعات کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔

 

4.6 درجہ حرارت کے اثرات

زیرو درجہ حرارت کا گتانک اور اسپین درجہ حرارت کا گتانک شامل ہے، جس کا اظہار %/10 ڈگری یا %/K کے طور پر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، ±0.02%/10 ڈگری کے صفر درجہ حرارت کے گتانک کا مطلب ہے کہ محیطی درجہ حرارت میں ہر 10 ڈگری تبدیلی کے لیے صفر آؤٹ پٹ پورے دورانیے کے 0.02% سے زیادہ نہیں بدلتا ہے۔ درجہ حرارت کے معاوضے کی حدود عام طور پر -20 ڈگری سے 80 ڈگری (معیاری) یا -40 ڈگری سے 85 ڈگری (وسیع درجہ حرارت) ہوتی ہیں۔ اس حد سے آگے، درستگی نمایاں طور پر کم ہوتی ہے۔
 

4.7 انگریس پروٹیکشن اور ایکسپلوزن پروٹیکشن ریٹنگز

IP درجہ بندی: IP65 کا مطلب ہے دھول-سخت اور پانی کے طیاروں سے محفوظ؛ IP66 طاقتور پانی کے جیٹ طیاروں سے حفاظت کرتا ہے۔ IP67 1 میٹر پانی میں عارضی طور پر ڈوبنے کی اجازت دیتا ہے۔ IP68 مسلسل وسرجن کی اجازت دیتا ہے۔

دھماکے سے تحفظ کے نشانات: دھماکے کے- ثبوت کی قسم Ex d IIC T6 Gb (زون 1/زون 2 گیس کے ماحول کے لیے، درجہ حرارت کلاس T6 کا مطلب ہے سطح کا درجہ حرارت 85 ڈگری سے کم یا اس کے برابر)؛ اندرونی حفاظتی قسم Ex ia IIC T4 Ga (زون 0 کے لیے)۔ انتخاب کو مؤثر علاقے کی درجہ بندی کے ڈرائنگ پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔

 

4.8 میڈیا مطابقت

میڈیا کے ساتھ رابطے میں ڈایافرام اور سیل مواد کو کیمیائی سنکنرن، رگڑ اور درجہ حرارت کو برداشت کرنا چاہیے۔ عام مواد کی جوڑی:

مواد کی درخواست
316L سٹینلیس سٹیل انتہائی غیر جانبدار پانی، تیل، گیس، اور ہلکے تیزاب/الکالیز
Hastelloy C-276 گیلی کلورین، ہائپوکلورائٹ، مرتکز سلفیورک ایسڈ اور دیگر مضبوط آکسیڈائزرز
مونیل 400 ہائیڈرو فلورک ایسڈ، سمندری پانی اور دیگر کم کرنے والا میڈیا
ٹینٹلم فیومنگ سلفیورک ایسڈ، ایکوا ریجیا اور دیگر الٹرا-کروسیو میڈیا
PTFE/PFA لائننگ مضبوط تیزاب اور الکلیس (درجہ حرارت/دباؤ محدود)
گولڈ چڑھانا ہائی-پیوریٹی سیمی کنڈکٹر پروسیس گیسیں۔

 

LEEG Pressure transmitter

انکوائری بھیجنے