Quantidade mínima: | 1 |
preço: | $27/pieces |
embalagem padrão: | Carton |
Período de entrega: | 15-20work days |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100-1000 |
A sensor de pressão é um transdutor que converte a pressão de fluidos ou gases em um sinal elétrico (por exemplo, tensão, corrente, saída digital) para monitoramento, controle e segurança em sistemas industriais, automotivos, médicos e aeroespaciais. Ele garante o gerenciamento preciso da pressão em tempo real, evitando falhas de equipamentos e otimizando processos.
Monitoramento de Pressão
Mede a pressão absoluta, manométrica ou diferencial com alta precisão.
Controle de Processos
Mantém a pressão ideal em sistemas como HVAC, hidráulica e manufatura.
Alertas de Segurança
Aciona desligamentos durante eventos de sobrepressão/subpressão.
Registro de Dados
Integra-se com sistemas SCADA/IoT para manutenção preditiva.
Tipo | Princípio de Operação e Aplicações | Prós e Contras |
---|---|---|
Extensômetro | Mede a deformação de um diafragma via elementos piezorresistivos. | ✅ Robusto, econômico ❌ Sensível à deriva de temperatura |
Capacitivo | Detecta mudanças de capacitância entre diafragmas/eletrodos. | ✅ Alta precisão, baixo consumo de energia ❌ Condicionamento de sinal complexo |
Piezoelétrico | Gera carga a partir da deformação do cristal induzida pela pressão. | ✅ Detecção de pressão dinâmica ❌ Inadequado para pressão estática |
Óptico | Usa grades de Bragg de fibra (FBG) para medir a mudança de comprimento de onda. | ✅ Imune a EMI, ambientes explosivos ❌ Alto custo |
MEMS (Micro-Electro-Mechanical) | Sensores miniaturizados baseados em silício. | ✅ Compacto, de baixo custo, saída digital ❌ Faixa de alta pressão limitada |
Especificações padrão para sensores de pressão industrial:
Parâmetro | Descrição | Valores/Opções Comuns |
---|---|---|
Faixa de Pressão | Pressão mínima a máxima mensurável. | 0–10 psi a 0–100.000 psi (0–69 kPa a 0–690 MPa) |
Tipo de Pressão | Absoluta (ref. vácuo), Manométrica (ref. atm.), Diferencial (Δ entre portas). | Manométrica (mais comum), Absoluta, Manométrica Selada |
Precisão | Erro máximo (% da escala total). | ±0,1% FE (alta qualidade), ±0,5% FE (industrial) |
Sinal de Saída | Interface elétrica. | 4–20mA (padrão da indústria), 0–5/10V, I²C, SPI, RS-485 |
Temperatura de Operação | Limites ambientais para desempenho confiável. | -40°C a +125°C (padrão), -196°C a +400°C (especializado) |
Estabilidade a Longo Prazo | Deriva anual (% FE). | ±0,1% FE/ano (precisão), ±0,5% FE/ano (geral) |
Limite de Sobrepressão | Pressão máxima sem danos (normalmente 2–3x a escala total). | 2x FE (padrão), 5x FE (reforçado) |
Compatibilidade com Mídia | Adequação de fluidos/gases. | Óleo, água, ar, combustíveis, produtos químicos corrosivos |
Materiais Molhados | Peças em contato com a mídia. | Aço inoxidável 316L, Hastelloy, cerâmica, silício |
Tempo de Resposta | Tempo para atingir 90% da leitura final. | 1–10 ms (MEMS), 10–100 ms (extensômetro) |
Classificação IP | Proteção contra entrada. | IP65 (jatos de poeira/água), IP68 (submersão) |
Certificações | Padrões de segurança/indústria. | ATEX (explosivo), CE, RoHS, ASME B40.100 |
Automação Industrial: Controle de sistemas hidráulicos/pneumáticos.
Petróleo e Gás: Monitoramento de dutos, pressão do cabeçote do poço.
Médico: Ventiladores, monitores de pressão arterial.
Automotivo: Turbocompressores, sistemas de combustível/freio, baterias de veículos elétricos.
Aeroespacial: Pressão da cabine, tanques de combustível.
HVAC: Pressão do duto, otimização do resfriador.
Tipo e Faixa de Pressão:
Use sensores manométricos para referência atmosférica (por exemplo, pressão dos pneus).
Escolha sensores absolutos para aplicações com referência a vácuo (por exemplo, altímetros).
Certifique-se de que a pressão máxima de operação seja ≤75% da escala total do sensor.
Ambiente:
Selecione aço inoxidável 316L para mídia corrosiva; cerâmica para suspensões abrasivas.
Use IP68 para áreas subaquáticas/laváveis; ATEX/IECEx para atmosferas explosivas.
Necessidades de Desempenho:
Priorize ±0,1% precisão para processos críticos (por exemplo, reatores farmacêuticos).
Opte por saída de 4–20mA para imunidade a ruído em ambientes industriais.
Robustez:
Especifique altos limites de sobrepressão (5x FE) para sistemas pulsantes (por exemplo, bombas).
Minimize erros térmicos com compensação embutida.
Montagem: Evite tensão mecânica na carcaça do sensor.
Amortecimento de Pulsação: Use amortecedores em sistemas de alta vibração.
Vedação: Combine o material do anel de vedação (por exemplo, Viton™, EPDM) com o fluido/temperatura.
Calibração: Realize calibração anual rastreável por ISO 17025.
⚠️ Aviso:
Incompatibilidade da mídia pode causar vazamentos ou falha do sensor. Verifique a resistência química usando Guias de Compatibilidade.
Exceder os limites de sobrepressão anula as garantias e arrisca falha catastrófica.
Variantes Avançadas:
Sensores Multivariáveis: Meça pressão + temperatura/vazão (por exemplo, medidores de vazão DP).
Sensores Sem Fio: Alimentados por bateria com LoRaWAN/NB-IoT para monitoramento remoto.
Sensores Sanitários: Conexões Tri-Clamp + superfícies eletropolidas para alimentos/farma.
Consulte sempre as fichas técnicas do OEM para redução de potência em temperaturas/vibrações extremas. Teste nas condições reais de operação.
Quantidade mínima: | 1 |
preço: | $27/pieces |
embalagem padrão: | Carton |
Período de entrega: | 15-20work days |
método de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 100-1000 |
A sensor de pressão é um transdutor que converte a pressão de fluidos ou gases em um sinal elétrico (por exemplo, tensão, corrente, saída digital) para monitoramento, controle e segurança em sistemas industriais, automotivos, médicos e aeroespaciais. Ele garante o gerenciamento preciso da pressão em tempo real, evitando falhas de equipamentos e otimizando processos.
Monitoramento de Pressão
Mede a pressão absoluta, manométrica ou diferencial com alta precisão.
Controle de Processos
Mantém a pressão ideal em sistemas como HVAC, hidráulica e manufatura.
Alertas de Segurança
Aciona desligamentos durante eventos de sobrepressão/subpressão.
Registro de Dados
Integra-se com sistemas SCADA/IoT para manutenção preditiva.
Tipo | Princípio de Operação e Aplicações | Prós e Contras |
---|---|---|
Extensômetro | Mede a deformação de um diafragma via elementos piezorresistivos. | ✅ Robusto, econômico ❌ Sensível à deriva de temperatura |
Capacitivo | Detecta mudanças de capacitância entre diafragmas/eletrodos. | ✅ Alta precisão, baixo consumo de energia ❌ Condicionamento de sinal complexo |
Piezoelétrico | Gera carga a partir da deformação do cristal induzida pela pressão. | ✅ Detecção de pressão dinâmica ❌ Inadequado para pressão estática |
Óptico | Usa grades de Bragg de fibra (FBG) para medir a mudança de comprimento de onda. | ✅ Imune a EMI, ambientes explosivos ❌ Alto custo |
MEMS (Micro-Electro-Mechanical) | Sensores miniaturizados baseados em silício. | ✅ Compacto, de baixo custo, saída digital ❌ Faixa de alta pressão limitada |
Especificações padrão para sensores de pressão industrial:
Parâmetro | Descrição | Valores/Opções Comuns |
---|---|---|
Faixa de Pressão | Pressão mínima a máxima mensurável. | 0–10 psi a 0–100.000 psi (0–69 kPa a 0–690 MPa) |
Tipo de Pressão | Absoluta (ref. vácuo), Manométrica (ref. atm.), Diferencial (Δ entre portas). | Manométrica (mais comum), Absoluta, Manométrica Selada |
Precisão | Erro máximo (% da escala total). | ±0,1% FE (alta qualidade), ±0,5% FE (industrial) |
Sinal de Saída | Interface elétrica. | 4–20mA (padrão da indústria), 0–5/10V, I²C, SPI, RS-485 |
Temperatura de Operação | Limites ambientais para desempenho confiável. | -40°C a +125°C (padrão), -196°C a +400°C (especializado) |
Estabilidade a Longo Prazo | Deriva anual (% FE). | ±0,1% FE/ano (precisão), ±0,5% FE/ano (geral) |
Limite de Sobrepressão | Pressão máxima sem danos (normalmente 2–3x a escala total). | 2x FE (padrão), 5x FE (reforçado) |
Compatibilidade com Mídia | Adequação de fluidos/gases. | Óleo, água, ar, combustíveis, produtos químicos corrosivos |
Materiais Molhados | Peças em contato com a mídia. | Aço inoxidável 316L, Hastelloy, cerâmica, silício |
Tempo de Resposta | Tempo para atingir 90% da leitura final. | 1–10 ms (MEMS), 10–100 ms (extensômetro) |
Classificação IP | Proteção contra entrada. | IP65 (jatos de poeira/água), IP68 (submersão) |
Certificações | Padrões de segurança/indústria. | ATEX (explosivo), CE, RoHS, ASME B40.100 |
Automação Industrial: Controle de sistemas hidráulicos/pneumáticos.
Petróleo e Gás: Monitoramento de dutos, pressão do cabeçote do poço.
Médico: Ventiladores, monitores de pressão arterial.
Automotivo: Turbocompressores, sistemas de combustível/freio, baterias de veículos elétricos.
Aeroespacial: Pressão da cabine, tanques de combustível.
HVAC: Pressão do duto, otimização do resfriador.
Tipo e Faixa de Pressão:
Use sensores manométricos para referência atmosférica (por exemplo, pressão dos pneus).
Escolha sensores absolutos para aplicações com referência a vácuo (por exemplo, altímetros).
Certifique-se de que a pressão máxima de operação seja ≤75% da escala total do sensor.
Ambiente:
Selecione aço inoxidável 316L para mídia corrosiva; cerâmica para suspensões abrasivas.
Use IP68 para áreas subaquáticas/laváveis; ATEX/IECEx para atmosferas explosivas.
Necessidades de Desempenho:
Priorize ±0,1% precisão para processos críticos (por exemplo, reatores farmacêuticos).
Opte por saída de 4–20mA para imunidade a ruído em ambientes industriais.
Robustez:
Especifique altos limites de sobrepressão (5x FE) para sistemas pulsantes (por exemplo, bombas).
Minimize erros térmicos com compensação embutida.
Montagem: Evite tensão mecânica na carcaça do sensor.
Amortecimento de Pulsação: Use amortecedores em sistemas de alta vibração.
Vedação: Combine o material do anel de vedação (por exemplo, Viton™, EPDM) com o fluido/temperatura.
Calibração: Realize calibração anual rastreável por ISO 17025.
⚠️ Aviso:
Incompatibilidade da mídia pode causar vazamentos ou falha do sensor. Verifique a resistência química usando Guias de Compatibilidade.
Exceder os limites de sobrepressão anula as garantias e arrisca falha catastrófica.
Variantes Avançadas:
Sensores Multivariáveis: Meça pressão + temperatura/vazão (por exemplo, medidores de vazão DP).
Sensores Sem Fio: Alimentados por bateria com LoRaWAN/NB-IoT para monitoramento remoto.
Sensores Sanitários: Conexões Tri-Clamp + superfícies eletropolidas para alimentos/farma.
Consulte sempre as fichas técnicas do OEM para redução de potência em temperaturas/vibrações extremas. Teste nas condições reais de operação.