稱重感測器線全部接反稱量有影響嗎

  • 作者:由 匿名使用者 發表于 舞蹈
  • 2022-09-14

稱重感測器線全部接反稱量有影響嗎飆車一族2017.02.17 回答

肯定有影響(確切的說是無法正常測量),你把電源線接到輸出線上,很有可能將感測器毀掉,

稱重感測器線全部接反稱量有影響嗎習慣隱身2017.02.17 回答

一下就稱重感測器價格,稱重感測器報價,稱重感測器的技術引數、稱重感測器原理,稱重感測器型號技術引數,稱重感測器廠家資訊,還有國內進口感測器重要一級供應商廣州南創電子科技公司的資訊。討論一下並提出個人提供資訊,稱重感測器實際上是一種將質量訊號轉變為可測量的電訊號輸出的裝置。用感測器茵先要考慮感測器所處的實際工作環境,這點對正確選用稱重感測器至關重要,它關係到感測器能否正常工作以及它的安全和使用壽命,乃至整個衡器的可靠性和安全性。在稱重感測器主要技術指標的基本概念和評價方法上,新舊國標有質的差異。

簡介

分類光電式感測器

液壓式感測器

電磁力式感測器

電容式感測器

磁極變形式感測器

振動式感測器

陀螺儀式感測器

電阻應變式感測器

稱重感測器的選擇:tr系列

tc系列

tu系列

稱重感測器的儀表應用

感測器市場前景預測

稱重系統中稱重感測器的選擇(1)感測器的數量和量程

(2)感測器的準確度等級選擇

(3)各種型別感測器的應用範圍及用途

(4)使用環境

稱重感測器的新技術簡介

分類 光電式感測器

液壓式感測器

電磁力式感測器

電容式感測器

磁極變形式感測器

振動式感測器

陀螺儀式感測器

電阻應變式感測器

稱重感測器的選擇: tr系列

tc系列

tu系列

稱重感測器的儀表應用

感測器市場前景預測

稱重系統中稱重感測器的選擇 (1)感測器的數量和量程

(2)感測器的準確度等級選擇

(3)各種型別感測器的應用範圍及用途

(4)使用環境

稱重感測器的新技術

展開 編輯本段簡介

傳統概念上,負荷感測器是稱重感測器、測力感測器的統稱,用單項引數評價它的計量特性。舊國標將應用物件和使用環境條件完全不同的“稱重”和“測力”兩種感測器合二為一來考慮,對試驗和評價方法未給予區分。舊國標共有21項指標,均在常溫下進行試驗;並用非線性、滯後誤差、重複性誤差、蠕變、零點溫度附加誤差以及額定輸出溫度附加誤差6項指標中的最大誤差,來確定稱重感測器準確度等級,分別用0。02、0。03、0。05表示。 衡器上使用的一種力感測器。它能將作用在被測物體上的重力按一 稱重感測器

定比例轉換成可計量的輸出訊號。考慮到不同使用地點的重力加速度和空氣浮力對轉換的影響,稱重感測器的效能指標主要有線性誤差、滯後誤差、重複性誤差、蠕變、零點溫度特性和靈敏度溫度特性等。在各種衡器和質量計量系統中,通常用綜合誤差帶來綜合控制感測器準確度,並將綜合誤差帶與衡器誤差帶(圖1)聯絡起來,以便選用對應於某一準確度衡器的稱重感測器。國際法制計量組織(oiml)規定,感測器的誤差帶δ佔衡器誤差帶δ的70%,稱重感測器的線性誤差、滯後誤差以及在規定溫度範圍內由於溫度對靈敏度的影響所引起的誤差等的總和不能超過誤差帶δ。這就允許製造廠對構成計量總誤差的各個分量進行調整,從而獲得期望的準確度。

編輯本段分類

稱重感測器按轉換方法分為光電式、液壓式、電磁力式、電容式、磁極變形式、振動式、陀螺儀式、電阻應變式等8類,以電阻應變式使用最廣。

光電式感測器

包括光柵式和碼盤式兩種。 光柵式感測器利用光柵形成的莫爾條紋把角位移轉換成光電訊號(圖2)。光柵有兩塊,一為固定光柵,另一為裝在錶盤軸上的移動光柵。加在承重臺上的被測物透過傳力槓桿系統使錶盤軸旋轉,帶動移動光柵轉動,使莫爾條紋也隨之移動。利用光電管、轉換電路和顯示儀表,即可計算出移過的莫爾條紋數量,測出光柵轉動角的大小,從而確定和讀出被測物質量。 碼盤式感測器(圖3)的碼盤(符號板)是一塊裝在錶盤軸上的透明玻璃,上面帶有按一定編碼方法編定的黑白相間的程式碼。加在承重臺上的被測物透過傳力槓桿使錶盤軸旋轉時,碼盤也隨之轉過一定角度。光電池將透過碼盤接受光訊號並轉換成電訊號,然後由電路進行數字處理,最後在顯示器上顯示出代表被測質量的數字。光電式感測器曾主要用在機電結合秤上。

液壓式感測器

如圖4所示,在受被測物重力p作用時,液壓油的壓力增大,增大的程度與p成正比。測出壓力的增大值,即可確定被測物的質量。液壓式感測器結構簡單而牢固,測量範圍大,但準確度一般不超過1/100。

電磁力式感測器

它利用承重臺上的負荷與電磁力相平衡的原理工作(圖5)。當承重臺上放有被測物時,槓桿的一端向上傾斜;光電件檢測出傾斜度訊號,經放大後流入線圈,產生電磁力,使槓桿恢復至平衡狀態。對產生電磁平衡力的電流進行數字轉換,即可確定被測物質量。電磁力式感測器準確度高,可達1/2000~1/60000,但稱量範圍僅在幾十毫克至10千克之間。

電容式感測器

它利用電容器振盪電路的振盪頻率f與極板間距d 的正比例關係工作(圖6 )。極板有兩塊,一塊固定不動,另一塊可移動。在承重臺載入被測物時,板簧撓曲,兩極板之間的距離發生變化,電路的振盪頻率也隨之變化。測出頻率的變化即可求出承重臺上被測物的質量。電容式感測器耗電量少,造價低,準確度為1/200~1/500。

磁極變形式感測器

如圖7所示,鐵磁元件在被測物重力作用下發生機械變形時,內部產生應力並引起導磁率變化,使繞在鐵磁元件(磁極)兩側的次級線圈的感應電壓也隨之變化。測量出電壓的變化量即可求出加到磁極上的力,進而確定被測物的質量。磁極變形式感測器的準確度不高,一般為1/100,適用於大噸位稱量工作,稱量範圍為幾十至幾萬千克。

振動式感測器

彈性元件受力後,其固有振動頻率與作用力的平方根成正比。測出固有頻率的變化,即可求出被測物作用在彈性元件上的力,進而求出其質量。振動式感測器有振弦式和音叉式兩種。 振弦式感測器的彈性元件是弦絲。當承重臺上加有被測物時,v形弦絲的交點被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力減小。兩根弦的固有頻率發生不同的變化。求出兩根弦的頻率之差,即可求出被測物的質量。振弦式感測器的準確度較高,可達1/1000~1/10000,稱量範圍為100克至幾百千克,但結構複雜,加工難度大,造價高。 音叉式感測器的彈性元件是音叉。音叉端部固定有壓電元件,它以音叉的固有頻率振盪,並可測出振盪頻率。當承重臺上加有被測物時,音叉拉伸方向受力而固有頻率增加,增加的程度與施加力的平方根成正比。測出固有頻率的變化,即可求出重物施加於音叉上的力,進而求出重物質量。音叉式感測器耗電量小,計量準確度高達1/10000~1/200000,稱量範圍為500g~10kg。

稱重感測器線全部接反稱量有影響嗎匿名使用者2017.02.17 回答

對稱重的準確度有一定的影響,但是不會損壞感測器或者顯示儀表。希望採納。

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