Sappiamo tutti che il componente principale di una bilancia elettronica è ilcella di carico, che viene chiamato il "cuore" di un sistema elettronicoscalaSi può affermare che la precisione e la sensibilità del sensore determinano direttamente le prestazioni della bilancia elettronica. Come scegliere quindi una cella di carico? Per i nostri utenti comuni, i numerosi parametri della cella di carico (come non linearità, isteresi, creep, intervallo di compensazione della temperatura, resistenza di isolamento, ecc.) possono risultare davvero complessi. Analizziamo quindi le caratteristiche del sensore per bilance elettroniche. circa ti principali parametri tecnici.
(1) Carico nominale: il carico assiale massimo che il sensore può misurare entro l'intervallo dell'indice tecnico specificato. Ma nell'uso effettivo, generalmente viene utilizzato solo 2/3~1/3 dell'intervallo nominale.
(2) Carico ammissibile (o sovraccarico sicuro): il carico assiale massimo consentito dalla cella di carico. Il sovraccarico è consentito entro un certo intervallo. Generalmente 120%~150%.
(3) Carico limite (o sovraccarico limite): il carico assiale massimo che il sensore di bilancia elettronica può sopportare senza perdere la sua capacità di funzionamento. Ciò significa che il sensore si danneggerà quando il lavoro supera questo valore.
(4) Sensibilità: il rapporto tra l'incremento di uscita e l'incremento di carico applicato. Tipicamente mV di uscita nominale per 1V di ingresso.
(5) Non linearità: Questo è un parametro che caratterizza l'accuratezza della relazione corrispondente tra il segnale di tensione in uscita dal sensore di bilancia elettronica e il carico.
(6) Ripetibilità: La ripetibilità indica se il valore di uscita del sensore può essere ripetuto e coerente quando lo stesso carico viene applicato ripetutamente nelle stesse condizioni. Questa caratteristica è più importante e può riflettere meglio la qualità del sensore. La descrizione dell'errore di ripetibilità nello standard nazionale: l'errore di ripetibilità può essere misurato con la non linearità allo stesso tempo come la differenza massima (mV) tra i valori effettivi del segnale di uscita misurati tre volte sullo stesso punto di prova.
(7) Ritardo: Il significato comune di isteresi è: quando il carico viene applicato passo dopo passo e poi scaricato a turno, corrispondente a ciascun carico, idealmente dovrebbe esserci la stessa lettura, ma in realtà è coerente, il grado di incoerenza viene calcolato dall'errore di isteresi. un indicatore per rappresentare. L'errore di isteresi è calcolato nello standard nazionale come segue: la differenza massima (mV) tra la media aritmetica del valore effettivo del segnale di uscita delle tre corse e la media aritmetica del valore effettivo del segnale di uscita delle tre corse verso l'alto nello stesso punto di prova.
(8) Scorrimento e recupero dallo scorrimento: l'errore di scorrimento del sensore deve essere controllato da due punti di vista: uno è lo scorrimento: il carico nominale viene applicato senza impatto per 5-10 secondi e 5-10 secondi dopo il caricamento. Effettuare le misurazioni, quindi registrare i valori di output in sequenza a intervalli regolari per un periodo di 30 minuti. Il secondo è il recupero a scorrimento: rimuovere il carico nominale il prima possibile (entro 5-10 secondi), leggere immediatamente entro 5-10 secondi dallo scarico e quindi registrare il valore di uscita a determinati intervalli di tempo entro 30 minuti.
(9) Temperatura di utilizzo consentita: specifica le occasioni applicabili per questa cella di carico. Ad esempio, il sensore di temperatura normale è generalmente contrassegnato come: -20°C- +70°CI sensori di alta temperatura sono contrassegnati come: -40°C - 250°C.
(10) Intervallo di compensazione della temperatura: indica che il sensore è stato compensato entro tale intervallo di temperatura durante la produzione. Ad esempio, i sensori di temperatura normali sono generalmente contrassegnati come -10°C - +55°C.
(11) Resistenza di isolamento: il valore della resistenza di isolamento tra la parte del circuito del sensore e la trave elastica, maggiore è, meglio è, la dimensione della resistenza di isolamento influenzerà le prestazioni del sensore. Quando la resistenza di isolamento è inferiore a un certo valore, il ponte non funzionerà correttamente.
Data di pubblicazione: 10 giugno 2022