Објаснување на карактеристиките на сензорот за електронска вага

Сите знаеме дека основната компонента на електронската вага еоптоварена ќелија, што се нарекува „срце“ на електронскатаскала. Може да се каже дека точноста и чувствителноста на сензорот директно ги одредуваат перформансите на електронската вага. Значи, како да избереме оптоварена ќелија? За нашите општи корисници, многу параметри на оптоварената ќелија (како што се нелинеарност, хистереза, лази, опсег на компензација на температурата, отпор на изолација итн.) навистина нè прават преоптоварени. Ајде да ги погледнеме карактеристиките на сензорот за електронска вага околу ттој главни технички параметри.

 

(1) Номинално оптоварување: максималното аксијално оптоварување што сензорот може да го измери во рамките на наведениот опсег на технички индекс. Но, во вистинска употреба, обично се користат само 2/3 ~ 1/3 од номиналниот опсег.

 

(2) Дозволено оптоварување (или безбедно преоптоварување): максималното аксијално оптоварување дозволено од товарната ќелија. Прекумерната работа е дозволена во одреден опсег. Општо земено 120% ~ 150%.

 

(3) Ограничете го оптоварувањето (или ограничете го преоптоварувањето): максималното аксијално оптоварување што може да го поднесе сензорот за електронска вага без да ја изгуби својата работна способност. Ова значи дека сензорот ќе се оштети кога работата ќе ја надмине оваа вредност.

 

(4) Чувствителност: Односот на излезниот прираст кон применетиот прираст на оптоварувањето. Обично mV номинален излез на 1V влез.

 

(5) Нелинеарност: Ова е параметар кој ја карактеризира точноста на соодветниот однос помеѓу излезниот сигнал на напонот од сензорот за електронска вага и оптоварувањето.

 

(6) Повторливост: Повторливост означува дали излезната вредност на сензорот може да се повторува и доследна кога истото оптоварување се применува повеќепати под исти услови. Оваа карактеристика е поважна и може подобро да го одразува квалитетот на сензорот. Опис на грешката за повторливост во националниот стандард: грешката на повторливост може да се мери со нелинеарноста истовремено со максималната разлика (mv) помеѓу вистинските вредности на излезниот сигнал измерени три пати на иста точка на тестирање.

 

 

(7) Заостанување: Популарното значење на хистерезисот е: кога товарот се применува чекор по чекор, а потоа се истоварува за возврат, што одговара на секое оптоварување, идеално треба да има исто отчитување, но всушност е конзистентно, степенот на неконзистентност се пресметува со грешката на хистерезис. индикатор за претставување. Грешката на хистерезисот се пресметува во националниот стандард на следниов начин: максималната разлика (mv) помеѓу аритметичката средина на вистинската вредност на излезниот сигнал на трите удари и аритметичката средина на вистинската вредност на излезниот сигнал на трите удари при истиот тест точка.

 

(8) Враќање при лази и лази: Грешката при лази на сензорот треба да се провери од два аспекта: едниот е лази: номиналниот товар се нанесува без удар за 5-10 секунди и 5-10 секунди по вчитувањето. Земете читања, а потоа запишете ги излезните вредности последователно во редовни интервали во период од 30 минути. Вториот е враќање на лази: отстранете го номиналниот товар што е можно поскоро (во рок од 5-10 секунди), веднаш прочитајте во рок од 5-10 секунди по растоварувањето, а потоа запишете ја излезната вредност во одредени временски интервали во рок од 30 минути.

 

(9) Дозволена температура за употреба: ги одредува применливите прилики за оваа оптоварена ќелија. На пример, сензорот за нормална температура е генерално означен како: -20- +70. Сензорите за висока температура се означени како: -40°C - 250°C.

 

(10) Опсег на компензација на температурата: Ова покажува дека сензорот е компензиран во таков температурен опсег за време на производството. На пример, сензорите за нормална температура обично се означени како -10°C - +55°C.

 

(11) Отпорност на изолација: вредноста на отпорот на изолацијата помеѓу делот на колото на сензорот и еластичниот зрак, колку е поголема, толку подобро, големината на отпорот на изолацијата ќе влијае на перформансите на сензорот. Кога отпорот на изолација е помал од одредена вредност, мостот нема да работи правилно.


Време на објавување: Јуни-10-2022 година