El término vacío es a menudo mal entendido. En consecuencia, suele aplicarse erróneamente cuando se habla de mediciones de presión y se eligen transductores de presión. La presión es el ejercicio de la fuerza sobre un objeto. Sin embargo, la presión se puede medir de muchas maneras diferentes, dependiendo de las aplicaciones.

  • Presión de vacío
  • Presión manométrica
  • Presión absoluta
  • Presión diferencial
  • Sensores de vacío de Setra
    • Presión de vacío

      Por definición, el vacío es un espacio que se agota parcialmente (en el mayor grado posible) por medios artificiales (como una bomba de aire). Esta definición se refiere a un vacío alto o duro. La figura 1 ilustra la relación entre la presión absoluta y la presión manométrica, en la que 0 PSIA equivale a un vacío alto o duro.

      Figura 1:

      Presión manométrica

      La presión manométrica es la presión medida en relación con la presión atmosférica ambiente (aproximadamente 14,7 PSIA). Se denomina libras por pulgada cuadrada (gauge) o PSIG. La salida eléctrica de un transductor de presión manométrica es de 0 VDC a 0 PSIG (14,7 PSIA) y la salida de escala completa (normalmente 5 VDC) a la presión de escala completa (en PSIG).

      Presión absoluta

      La presión absoluta se mide en relación con el alto vacío (0 PSIA). Se denomina libras por pulgada cuadrada (absoluta) o PSIA. La salida eléctrica de un transductor de presión absoluta es de 0 VDC a 0 PSIA y la salida de escala completa (normalmente 5 VDC) a la presión de escala completa (en PSIA).

      El vacío puede referirse a cualquier presión entre 0 PSIA y 14,7 PSIA y, en consecuencia, debe definirse con mayor detalle. Para las aplicaciones relacionadas con la medición de las presiones de vacío en todo este rango, a menudo se adoptan dos enfoques diferentes.

      Figura 2:

      La presión de vacío se mide en relación con la presión atmosférica ambiente. Se denomina libras por pulgada cuadrada (vacío) o PSIV. La salida eléctrica de un transductor de presión de vacío es de 0 VDC a 0 PSIV (14,7 PSIA) y la salida de escala completa (típicamente 5 VDC) a escala completa de vacío, 14,7 (0 PSIA).

      El transductor de presión de vacío da una salida de voltaje positivo creciente proporcional a la disminución de la presión (aumento del vacío). El transductor de presión absoluta da una salida de tensión positiva creciente proporcional a la presión creciente (vacío decreciente).

      Ejemplo

      Transductor de vacío
      Rango: 0 a 14,7 PSIV
      Salida: 0 a 5 VDC

      Transductor de vacío
      Rango: 0 a 14,7 PSIA
      Salida: 0 a 5 VDC

      Presión diferencial

      El vacío también se suele denominar presión negativa (o vacío suave). Esto ocurre cuando la aplicación requiere monitorear tanto las disminuciones de presión por debajo de la presión atmosférica como los aumentos de presión por encima de la presión diferencial bidireccional atmosférica.

      Figura 3:

      Aquí la presión diferencial es la presión medida en relación con una presión de referencia. Se denomina libras por pulgada cuadrada (diferencial) o PSID. Si la presión de referencia es una atmósfera el rango de presión diferencial es igual al rango de presión manométrica. La salida eléctrica de un transductor de presión diferencial bidireccional es típicamente 0 VDC a una atmósfera con un aumento de la salida de tensión positiva proporcional al aumento de la presión positiva y un aumento de la salida de tensión negativa proporcional al aumento de la presión negativa.

      Ejemplo

      Transductor de presión diferencial bidireccional
      Rango: 0 a ±5 PSID
      Salida: 0 a ±2,4 VDC

      Los transductores de presión diferencial bidireccional se utilizan para mediciones de vacío suave o bajo (típicamente mayor de 5 PSIA) mientras que los transductores de baja presión absoluta se utilizan para mediciones de vacío duro o alto (típicamente menor de 5 PSIA).

      La figura 4 ilustra los vacíos suave y duro.

      Figura 4:

      Sensores de vacío de Setra

      Los transductores de presión de vacío de Setra están construidos con tecnología de detección capacitiva y se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. Precisos, fiables y estables, los modelos 206, 209 y 210 de Setra se han integrado con éxito en aplicaciones que van desde el moldeo por inyección hasta la fabricación de semiconductores. El AXD es la última incorporación a esta familia de productos y está pensado como una solución robusta para las aplicaciones más exigentes.

      Para más información, eche un vistazo a nuestro CATÁLOGO DE SENSORES DE PRESIÓN INDUSTRIALES

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