作動原理に応じた圧力計は、液体カラム、弾性タイプ、センサタイプの3種類に分けることができます。
(1)。 U字管圧力計、パイプ圧力計などの液体コラムは、液体柱高さ信号への流体静圧信号の原理に基づいており、圧力計として水、アルコールまたは水銀を使用することが多い。 特徴:シンプルな構造、圧力計の直感的な読み取り、信号が離れて、低圧測定に適していることはできません、測定の上限は0.1~0.2MPaを超えていません。 精度は±0.02%〜±0.15%です。
(2)。 パッケージチューブ圧力計、出力信号の途中での偏向量の機械的変形の柔軟なコンポーネントへの圧力信号などの弾性タイプ。 しかし、より多くの場合は、一般的に既存のフレキシブルダイナモメーター構造では、変換コンポーネントを増やすために、信号の長距離伝送を達成することができます、制御室への信号が必要です。 圧力計弾性力学的信号はテレメトリーモードで使用され、弾性要素の変形または変位が電気信号出力に変換されます。 一般的な変換方法は、ポテンショメータ、ホール素子タイプ、インダクティブ、差動トランスタイプです。 フレキシブルな圧力計の産業用。
(3)。 圧力センサの原理は、特定の電気信号への圧力信号であり、一般的に歪み、ピエゾ抵抗、圧電、容量性である。
A.ひずみタイプ:ひずみタイプは導体と半導体の「歪み効果」に基づいています。つまり、導体と半導体材料の機械的変形によって抵抗が変化します。
B.ピエゾ抵抗:ピエゾ抵抗型圧力センサは、拡散シリコン圧力センサとしても知られており、半導体のピエゾ抵抗効果に基づいています。 圧力ゲージボディ歪み部品に使用される歪みセンサとは異なり、拡散バリスタの形成に一定の結晶方位によって作られたシリコンの平坦なフィルム上に直接集積回路技術が適用されています。 良好な弾性特性のマイクロ波変形のシリコン平膜。 ダイアフラムの変形は、拡散抵抗の抵抗を変化させる。
C.圧電タイプ:電気信号に測定圧力の圧電材料の圧電効果の使用です、それは一般的に動的圧力検出センサー、圧力と静圧の緩やかな変化を測定するために適していない圧力計で使用されます。 圧電材料からなる圧電素子は圧力を受け、外力が除去されると電荷が消滅する。 弾性範囲では、圧電素子によって生成される電荷の量は、力に直線的に関係する。
D.容量性タイプ:変位の弾性成分を変化の静電容量に換算して、振動板を固定板との可変コンデンサを構成するコンデンサ可動板として測定する。 測定された圧力が変化すると、圧力ダイアフラムが変位を生成し、2つのプレート間の距離を変化させ、対応する静電容量の変化を測定し、測定された圧力値を見ることができる。





