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首頁-技術(shù)文章-美國*QUARTZDYNE石英壓力傳感器

美國*QUARTZDYNE石英壓力傳感器

更新時間:2019-02-26      點擊次數(shù):1309

美國*QUARTZDYNE石英壓力傳感器

QUARTZDYNE1990年以來,Quartzdyne一直是設(shè)計,開發(fā)和制造用于井下石油和天然氣行業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)共振石英壓力傳感器的領(lǐng)導(dǎo)。我們的傳感器以其在條件下提供極其,低漂移和高分辨率的數(shù)據(jù)而享譽。Quartzdyne還為高可靠性或高溫應(yīng)用提供合同規(guī)格制造。我們的傳感器和混合電子設(shè)備廣泛應(yīng)用于整個行業(yè)的實驗室,地面和井下工具和監(jiān)控系統(tǒng)。我們的傳感器和混合電子設(shè)備廣泛應(yīng)用于石油和天然氣行業(yè)的實驗室,測井,鉆井,海底和應(yīng)用。除了提供準(zhǔn)確,快速的響應(yīng)外,我們的傳感器在堅固性和可靠性方面享有盛譽。我們提供多種不同尺寸(1/2“,3/4”,7/8“和1”)的傳感器。每種尺寸都有幾種不同的格式,包括頻率和數(shù)字輸出。

 

Quartzdyne是石英壓力傳感器供應(yīng)商,通過為石油和天然氣行業(yè)提供石英和壓電記憶儀,向下一步提供穩(wěn)健,可靠的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 。正如您在過去30年中從Quartzdyne傳感器中所體驗到的那樣,您將能夠期待與新系列記憶儀相同的高質(zhì)量,可靠性和性能。Quartzdyne以通過技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力在整個油井生命周期中提高碳?xì)浠衔锏幕厥章识劽?。隨著我們?yōu)榭蛻籼峁└鄡r值,這一承諾不會改變。我們產(chǎn)品的一大亮點是其性能。正如Quartzdyne電路所展示的那樣:我們的技術(shù),設(shè)備和追求的平均產(chǎn)品可將電路壽命提高100倍于表面貼裝技術(shù)。我們有超過1500萬小時的測試時間,以顯示對我們產(chǎn)品的信心。我們從每個生產(chǎn)批次的電路中破壞性地測試樣品,結(jié)果在右側(cè)圖表中可視化。

 

Quartzdyne所有石英晶體壓力傳感器包含三個石英晶體傳感器元件。個是敏感的。主要針對暴露的壓力,第二種對溫度作出響應(yīng),第三種對任一種都具有小的靈敏度。壓力或溫度。晶體被機械地布置以提供良好的熱耦合。石英傳感元件提供高穩(wěn)定性和非常精細(xì)的分辨率來檢測壓力。風(fēng)箱用于保護壓力晶體不受工藝流體的影響。電路為石英傳感元件提供激勵,并且耐腐蝕、高強度合金外殼為每個部件提供機械支持和保護這些元素。各種機械配置是可用的。

 

Quartzdyne數(shù)字傳感器電路包括三個石英晶體振蕩器(壓力、溫度和基準(zhǔn)),混頻器,頻率計數(shù)器,和串行EEPROM。壓力和溫度信號是混合的。用參考信號提高計數(shù)器中的分辨率。頻率計數(shù)器輸出兩個數(shù)字:混合壓力頻率與基準(zhǔn)頻率之比和混合溫度頻率之比參考頻率。壓力和溫度由終端用戶根據(jù)這些比率計算。存儲在EEPROM中的系數(shù)。通信是通過I2C兼容的2線串行接口。

 

1.2壓力傳感器設(shè)計

石英厚度-剪切壓力技術(shù)的重要優(yōu)點是、長期穩(wěn)定,堅固性和快速瞬態(tài)響應(yīng)。壓力傳感器是響應(yīng)施加的壓力改變頻率的石英諧振器。結(jié)晶的石英是精密傳感器的理想材料,因為它是*有彈性的。石英石英晶體的設(shè)計壓力傳感器保留了單晶材料固有的可重復(fù)性。石英壓力傳感器是一種厚壁空心圓柱體,具有封閉的端部。厚度剪切模式諧振器將空心圓柱體的中心部分分開。靜水壓作用下的外墻流體壓力石英圓柱體在諧振器中產(chǎn)生內(nèi)壓應(yīng)力。諧振器的頻率變化響應(yīng)內(nèi)部應(yīng)力。

 

1.3風(fēng)箱與Diaphragms

換能器可以裝有波紋管或隔膜,用于隔離和保護壓力晶體。從被測量的流體。波紋管對壓力讀數(shù)的影響很小,但必須是在校準(zhǔn)中得到補償。對波紋管或隔膜的去除或物理損壞將改變壓力響應(yīng),并需要重新校準(zhǔn)換能器。雖然波紋管在真空下用已經(jīng)*脫氣的油回填,但是可能波紋管內(nèi)可能夾雜著少量氣體。通常這種氣體會溶解在油中而不溶解。測量壓力性能的影響。在環(huán)境壓力下,一些氣體可能是可能的。暫時從溶液中驅(qū)出,導(dǎo)致波紋管膨脹,導(dǎo)致高達10psi的壓力讀數(shù)高于環(huán)境壓力。一旦施加壓力,該單元將恢復(fù)到正常壓力讀數(shù)。帶有波紋管的石英差動式壓力傳感器的精度僅在200 psia以上。

 

1.4 ASIC踢啟動電路

石英諧振器表面的任何污染物或缺陷都會導(dǎo)致其阻抗增加。通常,阻抗增加將根據(jù)晶體驅(qū)動水平而變化,并且通常在較低驅(qū)動水平時更糟。這個這種現(xiàn)象在工業(yè)上稱為驅(qū)動電平靈敏度(DLS),并且可能導(dǎo)致晶體振蕩器無法啟動。當(dāng)電源被供電時。同時我們努力確保水晶包含在石英壓力中。傳感器沒有這種缺陷,有可能污染物會因沖擊而移動。在該領(lǐng)域有經(jīng)驗。隨著ASIC振蕩器引入我們的混合電路(2007年9月),增加了啟動特性。

 

這個特性在啟動階段對晶體應(yīng)用一個增加的驅(qū)動電平,以便克服潛在的DLS,然后退回一旦穩(wěn)定振蕩已經(jīng)實現(xiàn)。這大大減少了機會。DLS晶體會導(dǎo)致場故障。在許多情況下,超額駕駛字面上移動違規(guī)行為。污染到不再影響性能的區(qū)域。這個特征的一個可能但罕見的副作用是,如果晶體不能逐漸增加高阻抗,那么與DLS無關(guān),它可能達到kick-start特性重復(fù)接合和脫離的點。本遺囑在壓力和/或溫度測量中被視為異常高的抖動。如果阻抗繼續(xù)增加時,抖動將停止,因為啟動功能保持充分接合,并終振蕩器將平線。在這些癥狀出現(xiàn)之前,非ASIC電路將具有平坦的內(nèi)襯。

 

2.1電氣連接

每個設(shè)備需要功率(2.7至5.5 VDC)和兩個信令線SDA和SCL。A1/T、A2/P和R也可能是可用,但僅當(dāng)使用時才連接。信令線是集電極開路的,應(yīng)該綁在VIN上。在主板上使用合適的上拉電阻。較低的RP值需要較長的電纜,以及更高的時鐘速度。A1/T和A2/P具有弱的上拉,并且在不連接時容易受到噪聲的影響。R包含一個7.2MHz高頻信號,應(yīng)與其他線路隔離,防止串?dāng)_。這些長度應(yīng)盡量減少線路(<12)建議),以避免噪聲問題和盡量減少電源電流建議采用雙絞線,SDA和VIN并絞,SCL和GND并絞。一起。當(dāng)使用可選線路時,建議使用具有整體屏蔽的7導(dǎo)體電纜。VinGND應(yīng)該在電纜的主端繞過一個0.1μF的電容器。GND內(nèi)部連接到底盤。在電噪聲環(huán)境中可能需要屏蔽,以防止干擾。通信線路。參見圖7,用于連接器引腳分配。表1顯示了單位提供的電線顏色帶著飛行的線索。

 

3頻率計數(shù)器

頻率計數(shù)器是一個ASIC(芯片),它為石英晶體振蕩器提供接口。換能器。它提供與NXP I2C總線兼容的串行通信。溫度和壓力可以查詢頻率以及芯片ID和狀態(tài)??梢詫懭肟刂莆粊磉x擇某些特征。換能器。該芯片控制存儲器的寫允許位。7.2MHz參考時鐘可用于某些型號,并可用于時鐘用戶電路。輸出可以是切換到1kHz使用軟件命令,以降低功耗。

 

3.1讀計數(shù)器命令

計數(shù)器芯片包括兩個*獨立的頻率計數(shù)器,提供兩個頻率沒有死區(qū)時間。讀取請求觸發(fā)芯片將計數(shù)數(shù)據(jù)傳送到串行劃分。電路和計數(shù)器在分頻發(fā)生時再次開始計數(shù)。可以通過逐個向每個計數(shù)器發(fā)出虛擬讀?。▍⒁妶D9)來查詢計數(shù)器。如果計數(shù)器準(zhǔn)備好它會承認(rèn)(ACK)請求,否則它將不承認(rèn)(NACK)。如果計數(shù)器應(yīng)答,主機必須讀取至少一個字節(jié),然后是NACK和STOP,以清除總線周期。如果是沒有準(zhǔn)備好,主人應(yīng)該發(fā)出一個停止。在這兩種情況下,剛剛被尋址的計數(shù)器都會被重新觸發(fā)。讀取一個計數(shù)器不影響其他計數(shù)器。上述方法的替代方法是使用Read Status命令并檢查TDetect和PDTetect位。此方法在繼續(xù)計數(shù)時同時返回兩個計數(shù)器的狀態(tài)。另外,這兩個可以通過寫入控制寄存器同時觸發(fā)計數(shù)器(參見節(jié)錯誤)!參考源找不到。和3.4的更多細(xì)節(jié)。一旦確定計數(shù)器正在工作,就可以使用期望的門時間間隔連續(xù)地查詢它。如果在2.3秒內(nèi)沒有查詢計數(shù)器,它將溢出并進入降低的功率模式,直到重新觸發(fā)。通常,主機將讀取四字節(jié)的數(shù)據(jù)。對于芯片版本4.02和更大.美國*QUARTZDYNE石英壓力傳感器

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