Un guide des capteurs de pression haute température : sélection et spécifications

Sep 22, 2025

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Les capteurs de pression à haute-température sont des capteurs dont la température de fonctionnement est supérieure à 125 degrés.En fonction de la technologie et des matériaux utilisés, ces capteurs peuvent être divisés en différentes qualités, notamment des capteurs de pression haute température avec une résistance à la température de 180 degrés, 300 degrés, 450 degrés et 650 degrés.

Actuellement, Kulite Semiconductor Products (USA) représente le standard le plus élevé dans ce domaine au monde. Leurs capteurs de pression à haute température basés sur une technologie piézorésistive et des substrats SOI peuvent résister à des températures allant jusqu'à 450 degrés (avec des valeurs expérimentales atteignant 538 degrés). Ceux qui utilisent des substrats en carbure de silicium (SiC) peuvent supporter jusqu'à 650 degrés.

Dans cet article, en utilisant le modèle XTEH-7L-190 (M) comme exemple pour détailler comment sélectionner et interpréter les spécifications clés des capteurs de pression haute température.

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La figure 1 montre l'extérieur du capteur de pression haute température série XTEH-7L-190(M).

 

Selon le manuel du produit, ce capteur fonctionne dans une plage de température de -75 degrés F à 750 degrés F. Il utilise une technologie d'emballage sans plomb et offre une fréquence naturelle élevée, ce qui le rend idéal pour des applications telles que la prévention du calage du moteur et d'autres environnements industriels à haute température. Le tableau 1 est le tableau des paramètres du capteur, qui sera expliqué en détail ci-dessous.

 

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Le tableau est divisé en quatre sections : entrée, sortie, paramètres environnementaux et paramètres physiques.

Section d'entrée :

·Plage de pression :Il s'agit de la pression d'entrée maximale que le capteur peut mesurer tout en conservant la précision nominale. Le XTEH-7L-190(M) couvre une plage de 25 PSI à 3000 PSI. Par exemple, si votre application nécessite de mesurer des pressions jusqu'à 1 MPa, un capteur avec une plage de 1,5 MPa convient généralement. Toutefois, cela n’est pas absolu. La surcharge du capteur de pression et les exigences de précision des mesures doivent également être prises en compte.

·Type de pression :Le capteur prend en charge à la fois la pression absolue et la pression relative scellée. La pression absolue signifie que la pression de référence de la pression mesurée est le vide, tandis que la pression manométrique scellée utilise la pression atmosphérique standard comme référence.

·Pression de surcharge :Évalué à 2x la portée. Par exemple, si la plage que vous choisissez est de 25 PSI, alors lorsque la pression qu'il mesure atteint 50 PSI sans dommage permanent, bien que les performances puissent s'écarter des valeurs spécifiées. Lorsqu'elle est utilisée dans la plage nominale, la précision reste dans les valeurs nominales.

·Pression d'éclatement :Évalué à 3 fois la portée. Un capteur de 25 PSI peut supporter jusqu'à 75 PSI sans défaillance structurelle, mais les performances seront compromises et les dommages peuvent être irréversibles. La précision n'est pas garantie même en cas d'utilisation dans la plage nominale après une telle exposition.

·Milieu de pression :Les types de médias qui peuvent être directement mesurés.

Résolution : Infinitésimale, elle dépend de la précision du système d'acquisition ;

·Fréquence naturelle sans écran de protection (kHz) :Fréquence de résonance la plus basse de la structure du capteur, principalement influencée par sa forme et sa taille.

·Sensibilité à l'accélération :Erreur de mesure introduite par l'accélération, qui varie selon la direction.

·Résistance d'isolation :Indique la qualité de l'isolation entre les câbles du capteur et le boîtier.

Paramètres environnementaux :

·Plage de température de fonctionnement :La plage de température complète que le capteur peut supporter.

·Plage de température compensée :Plage dans laquelle le capteur atteint la précision spécifiée. Les capteurs de température élevée-utilisent souvent une compensation de réseau de résistances, qui corrige généralement la précision à trois points de température. Les performances peuvent rester conformes aux spécifications légèrement au-delà de cette plage, mais pas sur toute la plage de fonctionnement.

·Dérive du zéro de température :Modification du débit avec la température lorsqu'aucune pression n'est appliquée.

·Dérive de température de sensibilité :Changement de sensibilité avec la température.

·Tolérance d’accélération et de vibration linéaire :L'accélération maximale et les vibrations linéaires auxquelles le capteur peut résister.

Comprendre ces paramètres est essentiel pour sélectionner le capteur de pression à haute température-adapté à votre application. Si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter notre équipe technique :Numéro de téléphone : +8618066965135 ; E-mail:mihuitec@gmail.com

ÀMihui, nous ne vendons pas seulement des capteurs-nous fournissons des solutions. Nos ingénieurs d'application sont prêts à collaborer avec vous, à analyser vos besoins et à recommander le transmetteur de pression le plus approprié pour garantir la fiabilité, la sécurité et la valeur.

 

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