電容式薄膜真空計(MEMS規)通過金屬薄膜在壓力下的形變改變電容值,量程覆蓋10?~10?? Pa,精度±0.25%。溫度系數低(<0.01%/℃),適合寬溫域應用。硅微加工技術制造的MEMS規體積*硬幣大小,響應時間<1 ms。需避免顆粒物損壞薄膜,且腐蝕性氣體會侵蝕電極。**型號內置自校準功能,長期穩定性優異。6. 麥克勞真空計(**壓縮式)***真空計,通過壓縮已知體積氣體至毛細管,測量液柱高度差計算壓力。量程10~10?? Pa,精度±1%,但***靜態測量。**蒸汽毒性限制其使用,現多被石英振子規替代。其原理仍作為真空計量標準,用于校準其他真空計。改進型油壓縮規使用擴散泵油替代**,安全性提升。真空計的適用壓力范圍是?無錫皮拉尼真空計公司

4. 電容式真空計電容式真空計通過測量電容變化來間接測量壓力,適用于中真空和高真空范圍。(1)電容薄膜真空計原理:利用薄膜在壓力作用下的形變引起電容變化來測量壓力。測量范圍:10?? Torr 到 1000 Torr。優點:精度高、響應快。缺點:成本較高。應用:中真空和高真空測量。5. 振膜式真空計振膜式真空計通過測量振膜頻率變化來測量壓力,適用于中真空和高真空范圍。(1)石英晶體真空計原理:利用石英晶體振膜在壓力作用下的頻率變化測量壓力。測量范圍:10?? Torr 到 1000 Torr。優點:精度高、穩定性好。缺點:成本較高。應用:高精度真空測量。天津mems皮拉尼真空計供應商如何維護和保養電容真空計?

利用帶電粒子效用類真空計通過測量氣體分子在電場或磁場中被荷能粒子碰撞電離后產生的離子流或電子流來推算真空度。典型**有熱陰極電離規和冷陰極電離規。a)熱陰極電離規通過加熱陰極使其發射電子,進而與氣體分子發生碰撞并電離。電離產生的離子流隨壓力變化,通過測量離子流的變化可以推算出真空中氣體分子的密度,進而得到壓力大小。熱陰極電離規能夠提供高精度的真空度測量,常用于科研和高精度工業領域。b)冷陰極電離規同熱陰極一樣,也是利用電離氣體分子收集離子電流的原理,不同的是,冷陰極利用磁控放電電離氣體分子產生離子。在測量過程中無需加熱陰極,因此具有較低的能耗和更高的可靠性。它特別適用于需要長時間連續工作的場合,如大型科研設備和工業生產線。其測量精度和穩定性也相當出色。
選擇適合的真空計對確保測量精度和系統穩定運行至關重要。以下是選擇真空計時需要考慮的關鍵因素:1. 測量范圍真空度需求:根據應用需求選擇適合的測量范圍,如低真空、中真空、高真空或超高真空。量程匹配:確保真空計的量程覆蓋所需測量范圍。2. 精度與分辨率精度要求:選擇滿足精度要求的真空計,高精度應用需選擇高精度型號。分辨率:確保分辨率足夠高,能檢測到微小壓力變化。3. 響應時間快速響應:對壓力變化敏感的應用需選擇響應時間短的真空計。穩定性:在快速變化環境中,選擇穩定性好的真空計。4. 環境適應性溫度范圍:確保真空計能在工作溫度范圍內正常運行。耐腐蝕性:在腐蝕性氣體環境中,選擇耐腐蝕材料制成的真空計。5. 氣體類型氣體種類:不同氣體對真空計測量有影響,選擇適合測量特定氣體的真空計。氣體清潔度:在污染氣體環境中,選擇不易受污染的真空計。選擇真空計的原則有哪些?

1.多種測量原理真空計有多種測量原理,如電容式、電離式、熱傳導式等。不同的測量原理具有不同的特點和適用范圍,用戶可以根據具體需求選擇合適的真空計。2.易維護一些真空計的設計使得其易于維護和校準。例如,有些真空計的傳感器可以更換,這使得在傳感器損壞或老化時能夠方便地更換新的傳感器,從而延長真空計的使用壽命。3.小型化和集成化隨著科技的發展,真空計正朝著小型化和集成化的方向發展。小型化的真空計更加便于攜帶和安裝,而集成化的真空計則能夠與其他設備或系統進行集成,實現更加智能化的監測和控制。然而,真空計也存在一些局限性,如某些類型的真空計易被污染、測量范圍相對較窄等。因此,在選擇和使用真空計時,需要綜合考慮其優缺點以及具體的應用需求。綜上所述,真空計具有高精度、使用方便、穩定性能良好、測量范圍廣、多種測量原理、易維護以及小型化和集成化等特點。這些特點使得真空計在各個領域都有廣泛的應用前景和發展潛力。溫度對皮拉尼真空計測量結果有何影響?浙江陶瓷真空計
皮拉尼真空計的主要結構包括哪些部分?無錫皮拉尼真空計公司
超高真空測量技術10?? Pa以下需抑制規或磁懸浮轉子規(Spinning Rotor Gauge)。后者通過轉子轉速衰減測壓力,量程10?1~10?? Pa,精度±3%,***測量無需校準。X射線極限(10?? Pa)是電離規的理論下限,突破需采用低溫量子傳感器(如超導腔頻率偏移法)。12. 真空計的響應時間特性皮拉尼計響應約1~10秒(熱慣性限制);電離規需預熱3~5分鐘(陰極穩定);電容規**快(<10 ms)。動態壓力測量需選擇高頻響儀表,如MEMS規帶寬可達1 kHz。電離規在脈沖壓力下可能因電子發射延遲產生相位滯后。無錫皮拉尼真空計公司