Предајници притиска се обично сматрају примарним инструментима, "сакупљачима података" индустријских локација, који обезбеђују стандардизоване излазне сигнале. Међутим, из перспективе мерења, притисак није независна варијабла процеса већ директан одраз хидростатичких и хидродинамичких стања флуида. На основу овог фундаменталног принципа, мерења трансмитера притиска могу, без додавања додатних сензора, да извуку кључне параметре као што су ниво течности, густина и проток. Ове скривене вредности омогућавају високо поуздана мерна решења у сложеним индустријским системима.
Хидростатичко мерење нивоа
За течности у стационарном или скоро{0}}стационарном стању, статички притисак на било којој дубини може да се изрази као П=П₀ + ρгх. Када је притисак гасне фазе П₀ познат или се може елиминисати као променљива, излазни сигналтрансмитер притискапоказује линеарну везу са висином нивоа течности. На овај метод мерења не утичу пена, кондензација паре или површинске флуктуације, што га чини погодним за окружења медија са високом температуром, високим притиском и јаком корозивношћу. У индустријским мерењима, пажња се мора посветити стабилности густине медијума и дуготрајној-конзистентности висине тачке точења; у супротном, директна примена може довести до систематских грешака у мерењу.
Мерење нивоа диференцијалног притиска
У затвореним контејнерима, мерење у једној-тачки често не испуњава захтеве за тачност нивоа течности. Коришћењем трансмитера диференцијалног притиска са славинама за горњи и доњи притисак, притисак гасне фазе се може елиминисати, задржавајући само статички диференцијални притисак који ствара ниво течности. Ова мерна шема је генерално применљива на средње резервоаре за складиштење као што су реактори, резервоари за ферментацију и бубњеви за пару котлова. За медије високе{4}}температуре, кристализације или вискозне медије, често је потребан капиларни систем са двоструким даљинским заптивачем да би се обезбедило прецизно мерење и стабилан пренос сигнала.
Израчунавање густине
Основни принцип мерења особина медија са атрансмитер притисказаснива се на статици флуида. Тренд варијације густине може се закључити мерењем притиска испод фиксне висине нивоа течности. Основна логика произилази из ρ=ΔП / (гх). С обзиром да се висина нивоа течности може контролисати или прецизно измерити, овај метод омогућава континуирано праћење густине. Он трансформише не-неелектричну количину (густину) у стандардни електрични сигнал (нпр. 4-20мА) који се лако преноси на велике удаљености и прецизно мери. Кроз алгоритме фузије са више параметара и технике динамичке калибрације, онлајн праћење густине са тачношћу од ±0,1% до ±0,5% може се постићи у индустријским условима. Ова технологија има значајну инжењерску вредност у дозирању хемикалија, транспорту суспензије и новим енергетским електролитским системима.
Мерење протока диференцијалног притиска
Логика која стоји иза мерења протока диференцијалног притиска је да промена брзине флуида преко уређаја за ограничавање (као што је плоча са отвором, Вентури цев или млазница) изазива разлику притиска. Ова вредност диференцијалног притиска има дефинитивну функционалну везу са брзином протока. Мерењем ове разлике притиска помоћу трансмитера диференцијалног притиска, може се постићи индиректно мерење протока. Иако савремени мерачи протока долазе у различитим типовима, мерење протока диференцијалног притиска, због високог степена стандардизације и широког спектра применљивих услова, и даље има важну позицију у мерењу протока паре, гаса и медија са високим{3}}температурама. Његов основни мерни елемент остаје трансмитер притиска.


