We weten allemaal dat het belangrijkste onderdeel van een elektronische weegschaal dekrachtsensor, wat het "hart" van een elektronisch apparaat wordt genoemd.schaalJe zou kunnen zeggen dat de nauwkeurigheid en gevoeligheid van de sensor direct bepalend zijn voor de prestaties van de elektronische weegschaal. Maar hoe kiezen we dan een loadcel? Voor de gemiddelde gebruiker kunnen de vele parameters van een loadcel (zoals niet-lineariteit, hysteresis, kruip, temperatuurcompensatiebereik, isolatieweerstand, enz.) overweldigend zijn. Laten we daarom eens kijken naar de kenmerken van de sensor van een elektronische weegschaal. over tde belangrijkste technische parameters.
(1) Nominale belasting: de maximale axiale belasting die de sensor kan meten binnen het gespecificeerde technische indexbereik. In de praktijk wordt echter doorgaans slechts 2/3 tot 1/3 van het nominale bereik gebruikt.
(2) Toelaatbare belasting (of veilige overbelasting): de maximale axiale belasting die door de krachtsensor wordt toegestaan. Overbelasting is toegestaan binnen een bepaald bereik. Over het algemeen 120%~150%.
(3) Grensbelasting (of grensoverbelasting): de maximale axiale belasting die de elektronische schaalsensor kan verdragen zonder dat deze zijn werking verliest. Dit betekent dat de sensor beschadigd raakt wanneer de belasting deze waarde overschrijdt.
(4) Gevoeligheid: De verhouding tussen de toename van de uitgangsspanning en de toename van de toegepaste belasting. Typisch mV van de nominale uitgangsspanning per 1V ingangsspanning.
(5) Niet-lineariteit: Dit is een parameter die de nauwkeurigheid karakteriseert van de corresponderende relatie tussen het spanningssignaal dat door de elektronische weegschaalsensor wordt gegenereerd en de belasting.
(6) Herhaalbaarheid: Herhaalbaarheid geeft aan of de uitvoerwaarde van de sensor herhaalbaar en consistent is wanneer dezelfde belasting herhaaldelijk onder dezelfde omstandigheden wordt toegepast. Deze eigenschap is belangrijker en geeft een beter beeld van de kwaliteit van de sensor. De beschrijving van de herhaalbaarheidsfout in de nationale norm luidt: de herhaalbaarheidsfout kan worden gemeten met de niet-lineariteit als het maximale verschil (mV) tussen de werkelijke uitgangssignaalwaarden die driemaal op hetzelfde testpunt zijn gemeten.
(7) Vertraging: De gangbare betekenis van hysteresis is: wanneer de belasting stapsgewijs wordt opgebouwd en vervolgens achtereenvolgens wordt afgebouwd, zou idealiter voor elke belasting dezelfde meetwaarde moeten worden verkregen, maar in de praktijk is deze consistent. De mate van inconsistentie wordt berekend met behulp van de hysteresisfout, een indicator die dit weergeeft. De hysteresisfout wordt in de nationale norm als volgt berekend: het maximale verschil (mV) tussen het rekenkundig gemiddelde van de werkelijke uitgangssignaalwaarde van de drie slagen en het rekenkundig gemiddelde van de werkelijke uitgangssignaalwaarde van de drie opwaartse slagen op hetzelfde testpunt.
(8) Kruip en kruipherstel: De kruipfout van de sensor moet vanuit twee aspecten worden gecontroleerd: ten eerste kruip: de nominale belasting wordt gedurende 5-10 seconden zonder impact aangebracht, en ten tweede 5-10 seconden na belasting.. Neem metingen en noteer vervolgens de meetwaarden. De eerste methode is sequentieel met regelmatige tussenpozen gedurende een periode van 30 minuten. De tweede methode is kruipherstel: verwijder de nominale belasting zo snel mogelijk (binnen 5-10 seconden), lees de waarde direct af binnen 5-10 seconden na het verwijderen van de belasting, en registreer vervolgens de uitgangswaarde met bepaalde tussenpozen binnen 30 minuten.
(9) Toegestane gebruikstemperatuur: specificeert de toepasselijke situaties voor deze loadcel. De normale temperatuursensor is bijvoorbeeld doorgaans gemarkeerd als: -20℃- +70℃Sensoren voor hoge temperaturen zijn gemarkeerd als: -40°C - 250°C.
(10) Temperatuurcompensatiebereik: Dit geeft aan dat de sensor tijdens de productie binnen een dergelijk temperatuurbereik is gecompenseerd. Normale temperatuursensoren zijn bijvoorbeeld doorgaans gemarkeerd als -10°C - +55°C.
(11) Isolatieweerstand: de isolatieweerstandswaarde tussen het circuitgedeelte van de sensor en de elastische balk. Hoe hoger de waarde, hoe beter. De grootte van de isolatieweerstand beïnvloedt de prestaties van de sensor. Wanneer de isolatieweerstand lager is dan een bepaalde waarde, zal de brug niet goed functioneren.
Geplaatst op: 10 juni 2022