圧力センサは、通常、ダイヤフラムの変形によって圧力変化を測定します。ダイヤフラムの片側がプロセス圧力下で作用し、もう一方の側が開いている(周囲圧にさらされる)場合、この周囲圧によりダイヤフラムの変形が減少します。
この場合、測定は実際にはプロセス圧力と環境圧力との間の圧力差である。絶対圧力センサ/送信機の場合、「内側」側(センサーが圧力媒体に接触していない側)は真空化され、永久に密封されます。従って、ダイヤフラムの測定された変形は、周囲の圧力とは無関係であり、常に基準点およびゼロ点として密閉真空を用いる。
この設計により、密閉真空("0bar周囲圧")は、現在の気象条件とセンサ高さ位置とは無関係の固定基準点を表すため、現在の周囲圧を測定することが可能になります。絶対圧力センサの代表的な用途の1つは、現在の環境圧力を測定し、天候の変化を予測するために使用される気圧計です。もう一つのアプリケーションは、大気圧が高度とともに減少し、大気圧を測定し、海面を平均することを参照して高さの読み取りに変換するという原理を使用する高度計です。
産業用アプリケーションでは、真空度を測定する低電圧アプリケーションで高精度を得るために絶対圧力センサが必要です。例えば、食肉包装では、最長の貯蔵寿命を安全に保証するために必要な真空を生成する必要があります。パッケージ内に残っている酸素の量(すなわち、真空に対する残留圧力)は、パッケージ食品の貯蔵寿命に反比例する。この場合、相対圧力センサを使用すると、大気変動が+/- 30mbarまで変動するため、測定に不正確な結果が生じる可能性があります。食品包装の最大残留圧力は65mbarでなければならないので、これは効果的な貯蔵寿命を保証することができないにつながります。






