Sortie de pression stable
Les capteurs de pression de profondeur et de température convertissent la pression absolue sous-marine en informations précises sur la profondeur grâce à une sortie de pression absolue stable. L'emballage du capteur, la compensation de température et la sortie numérique garantissent ensemble des données cohérentes dans différentes conditions et températures de mer, prenant en charge le calcul de la profondeur, les alarmes de vitesse de remontée et les entrées du modèle de décompression dans les ordinateurs de plongée.
Principe de mesure de la profondeur et exigences de précision
Conversion pression-profondeur
Le capteur mesure la pression absolue dans la colonne d'eau. La profondeur est calculée à partir de (pression de l'eau − pression atmosphérique) ÷ (densité de l'eau de mer × accélération gravitationnelle). Des lectures de pression absolue de haute précision, une faible dérive de température et une initialisation précise de la pression de surface sont directement liées à un rapport de profondeur sûr. Un exemple de précision du capteur de ±0,5 % FS réduit considérablement les erreurs de profondeur qui pourraient augmenter le risque de décompression.

Compensation atmosphérique et intégration d'algorithmes
Initialisation de la pression de surface et fusion de données
Avant une plongée, l'appareil s'initialise en utilisant la pression atmosphérique de surface ; pendant la plongée, il surveille en permanence la pression absolue et utilise les données de température pour ajuster les calculs d'estimation de la densité du fluide et de la consommation de gaz. La sortie du capteur alimente directement les modèles de décompression (par exemple, les modèles de type Bühlmann/ZHL) et les contrôles de vitesse de remontée, permettant des mises à jour de profondeur en direct et le déclenchement d'alertes sonores/visuelles lorsque les seuils de sécurité sont dépassés.
Points de conception matérielle et exigences d’interface
Conception d'emballage, d'électricité et d'alimentation
Les capteurs des ordinateurs de plongée sont généralement logés en acier inoxydable 316L et utilisent une transmission remplie d'huile pour isoler l'élément de détection. Ils prennent en charge les modes de pression manométrique scellée et absolue et couvrent des plages telles que 6 à 30 psi pour les applications hautes performances à basse pression. La plage de puissance est de 1,8 à 3,6 V, le courant d'alimentation de crête est faible (environ 1,4 à 1,5 mA) et le dispositif émet souvent via un DSADC 24 bits sur une interface I²C, permettant une intégration directe du MCU et minimisant les besoins de filtrage analogique frontal.
Étalonnage, tests et vérification de la fiabilité
Processus d’étalonnage et de contrôle qualité
La production et la maintenance doivent inclure l'étalonnage de la compensation de température en usine, la vérification du zéro et de l'échelle, les cycles de température et les tests de vieillissement à long terme. Les procédures sur le terrain doivent permettre l'initialisation de la surface ou l'utilisation d'une source de pression standard pour corriger le décalage atmosphérique. La combinaison de ces routines avec un score de confiance pour filtrer les lectures suspectes garantit que les ordinateurs de plongée maintiennent une qualité de mesure constante lors de plongées répétées.
Points clés à retenir
Un capteur de pression absolue de haute fiabilité, scellé dans des boîtiers 316L, isolé par l'huile, compensé en température sur une large plage et offrant une sortie numérique à faible consommation, est l'élément central d'une mesure de profondeur robuste dans les ordinateurs de plongée. Through careful electrical and mechanical design, precise factory calibration, and ongoing field checks, such sensors provide the trustworthy pressure data needed for depth calculation, decompression-model input, and ascent-rate alarms while balancing accuracy and battery life for portable underwater devices.
L’introduction ci-dessus ne fait qu’effleurer la surface des applications de la technologie des capteurs de pression. Nous continuerons à explorer les différents types d’éléments capteurs utilisés dans divers produits, leur fonctionnement ainsi que leurs avantages et inconvénients. Si tu’D Like plus de détails sur ce’Comme discuté ici, vous pouvez consulter le contenu associé plus loin dans ce guide. Si vous êtes pressé par le temps, vous pouvez également cliquer ici pour télécharger les détails de ce guide Données PDF du produit du capteur de pression d'air.
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