Módulo de alta resolución, 10cm
· Cambie rápidamente a 1 milisegundo
· Bajo consumo de energía, 1 microamp (en espera 0,15 microamp)
· Sensor de presión digital integrado (convertidor analógico a digital Delta Sigma de 24 bits)
· Voltaje de alimentación 1,8 a 3,6 V
· Rango de funcionamiento: 10 a 1300 mbar,-40 a 125 ° C
· Interfaz I 2 C y SPI, hasta 20 MHz
· Sin componentes externos (Oscilador interno)
· Excelente estabilidad a largo plazo
· Sello hermético de equipos de exterior
详细参数
Rango de temperatura de funcionamiento:-40 ~ 85 ℃
Precisión:Resolución de 12 bar
Suministro eléctrico1,8 V ~ 3,6 V
Características:Bajo consumo de energía, compensación de temperatura y corrección digital, sin componentes externos, alta resolución, medición de presión y temperatura
Tipo:Presión absoluta
Conexión eléctrica:Montaje superficial
典型应用
Altímetro, posicionamiento en edificios, Instrumentos de vuelo, barómetro
工作原理
Usar presión de aire para medir la altura es una tecnología madura. Su principio de funcionamiento calcula indirectamente la posición del punto de medición en la dirección normal de la columna de gas, como la Tierra, a través de la gravedad de la superficie geopotencial por encima del punto de medición. Esta altura también se llama altura del potencial de gravedad. Si no se consideran las anomalías de elevación, no se puede distinguir la diferencia entre la altura geométrica y la altura del potencial gravitacional.
En condiciones atmosféricas estándar, la altura del potencial gravitacional se puede calcular mediante la ecuación estándar de presión-altura [4].
Entre ellos, el PH es la presión del punto de medición, el coeficiente de gradiente de temperatura de esta capa, la aceleración de la gravedad estándar y el límite inferior de la temperatura, presión y altura de esta capa respectivamente. Tomemos la estratosfera (H = 0-11km) como ejemplo.
Directamente utilizando la fórmula (1), la altura H del punto de medición se puede estimar aproximadamente, pero debido al error de principio de la fórmula de altura de presión y la influencia de otros factores, el cambio del entorno meteorológico alrededor del punto de medición puede causar un gran error en el posicionamiento de altura del punto, Y el rango de deriva puede alcanzar hasta diez metros por día. Para reducir este error, podemos considerar encontrar un punto de referencia altamente conocido cerca del punto de medición. Al controlar la temperatura y la presión del punto de referencia, podemos compensar la influencia de los cambios del entorno meteorológico en los resultados de medición de la altura del punto de medición, mejorando la precisión del posicionamiento de la altura.
Si el punto de medición y el punto de referencia están en la atmósfera de la misma capa, establezca la altura, la temperatura y la presión del punto de medición en y respectivamente, establezca la altura, temperatura y presión del punto de referencia a y respectivamente, y la fórmula (1) tiene
La fórmula (8) y la fórmula (9) indican que siempre que se conozca la altura del punto de referencia en la misma capa y los parámetros meteorológicos pertinentes, se puede calcular la altura de gravedad del punto de medición, el resultado no tiene nada que ver con la condición de la superficie inferior de la atmósfera. En otras palabras, a través de la fórmula (8) y la fórmula (9), podemos utilizar los datos relevantes del punto de referencia para realizar la compensación del error racional de la meseta de medición de la presión del aire.
La diferencia entre las dos fórmulas es que al calcular, la fórmula (8) Utiliza la temperatura del punto de referencia y la fórmula (9) utiliza la temperatura del punto de medición. Si es una atmósfera estándar, los resultados son los mismos; Si es para la atmósfera real, los resultados serán ligeramente diferentes.