1. Ошибка: 1% от 0 до 8 5℃.
2. Полный диапазон температур (-40 ~ 125 ℃), погрешность: 2%.
3. Размеры совместимы с типичными керамическими пьезорезистивными датчиками.
4. Давление перегрузки: 200% полной шкалы, давление разрыва: 300% полной шкалы.
5. Режим работы: Манометрическое давление
6. Режим вывода: выходное напряжение и выходной ток
7. Долгосрочный дрейф напряжения: <0,5%
1. Датчик давления воздуха коммерческого автомобиля
2. Датчик давления масла
3. Датчик давления водяного насоса
4. Датчик давления воздушного компрессора
5. Датчик давления кондиционера.
6. Другие датчики давления в автомобильной и промышленной сфере управления.
1. В этом диапазоне рабочего напряжения выход модуля сохраняет пропорциональную и линейную зависимость.
2. Смещение минимального давления: относится к выходному напряжению модуля в точке самого низкого давления в диапазоне давлений.
3. Полномасштабный выход: обозначает выходное напряжение модуля в точке наивысшего давления в диапазоне давлений.
4. Полномасштабный диапазон: определяется как алгебраическая разница между выходными значениями в точках максимального и минимального давления в пределах диапазона давления.
5. Точность включает в себя различные факторы, в том числе ошибку линейности, ошибку температурного гистерезиса, ошибку гистерезиса давления, ошибку полной температуры, ошибку нулевой температуры и другие связанные ошибки.
6. Время отклика: указывает время, необходимое для перехода выходного сигнала от 10% до 90% от его теоретического значения. Стабильность смещения: представляет собой смещение выходного сигнала модуля после 1000 часов циклического воздействия импульсного давления и температуры.
1. Выход за пределы указанных максимальных значений может привести к ухудшению производительности или повреждению устройства.
2. Максимальные входные и выходные токи определяются импедансом между выходом и землей, а также источником питания в реальной цепи.
Изделие соответствует следующим критериям испытаний на ЭМС:
1) Переходные импульсные помехи в линиях электропередачи
Базовая норма:ISO7637-2: «Часть 2. Электрическая переходная проводимость только вдоль линий питания.
Импульс Нет | Напряжение | Класс функции |
3a | -150В | A |
3b | +150В | A |
2) Переходная защита от помех сигнальных линий
Базовая норма:ISO7637-3: «Часть 3. Передача электрических переходных процессов емкостным ииндуктивная связь через линии, отличные от линий питания
Режимы тестирования: режим CCC: a = -150 В, b = +150 В.
Режим ICC: ± 5 В
Режим DCC: ± 23 В
Класс функции: Класс A
3) Устойчивость к излучению Устойчивость к радиочастотам-AL SE
Базовая норма:ISO11452-2:2004 «Дорожные транспортные средства. Методы испытаний компонентов электрических помехи от узкополосной излучаемой электромагнитной энергии — Часть 2: Экранированный корпус с футеровкой поглотителем »
Режимы тестирования: Низкочастотная рупорная антенна: 400–1000 МГц.
Антенна с высоким коэффициентом усиления: 1000~2000 МГц
Уровень тестирования: 100 В/м
Класс функции: Класс A
4) Устойчивость к сильному току RF-BCI (CBCI)
Базовая норма:ISO11452-4:2005 «Дорожные транспортные средства. Методы испытаний компонентов дляэлектрический Помехи от узкополосной излучаемой электромагнитной энергии. Часть 4:Массовая подача тока( БКИ)
Диапазон частот: 1~400 МГц
Положения инъекционного зонда: 150 мм, 450 мм, 750 мм.
Уровень тестирования: 100 мА
Класс функции: Класс A
1) Передаточная функция
VВНЕ= Вs× ( 0,00066667 × ПIN+0,1) ± (погрешность давления × коэффициент погрешности температуры × 0,00066667 × Вs) где Vs— значение напряжения питания модуля, единица измерения Вольты.
ПIN— значение входного давления, единица измерения — кПа.
2 ) Диаграмма входных и выходных характеристик(ВS=5 В постоянного тока, T = от 0 до 85 ℃)
3) коэффициент температурной погрешности
Примечание. Коэффициент температурной погрешности является линейным в диапазоне от -40 до 0 ℃ и от 85 до 125 ℃.
4) Предел погрешности давления
1 ) Поверхность датчика давления
2) Меры предосторожности при использовании чипа:
Благодаря уникальному процессу производства КМОП и упаковке датчиков, используемых в схемах формирования микросхемы, очень важно предотвратить потенциальный ущерб от статического электричества во время сборки вашего продукта. Имейте в виду следующие соображения:
А) Создайте антистатическую безопасную среду, оснащенную антистатическими рабочими местами, настольными и напольными ковриками и браслетами операторов.
Б) Обеспечить заземление инструментов и оборудования; рассмотрите возможность использования антистатического паяльника для ручной пайки.
В) Используйте антистатические раздаточные коробки (обратите внимание, что стандартные пластиковые и металлические контейнеры не обладают антистатическими свойствами).
D) Из-за особенностей упаковки сенсорного чипа избегайте использования процессов ультразвуковой сварки при производстве вашего продукта.
E) Соблюдайте осторожность во время обработки, чтобы не заблокировать воздухозаборники чипа.