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PW2CMR/18Kg-德国HBM PW2CMR/18Kg称重传感器

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更新时间:2018-10-22

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【广州★洋奕】秋水,给人的感觉则是天蓝,清凉爽快,深邃而多情。它既不是巨波狂涛,也绝不是死水微澜。在初秋西风的鼓动下,秋水一层细浪逐着一层细浪地向东岸大坝基轻轻地扑打过来,啪哗,好像一首绝妙的乐曲在奏出秋水的那份透着深邃带着柔情的静谧德国HBM PW2CMR/18Kg称重传感器,真诚服务于大家!

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电容传感器的一些特殊问题在研究使用电容传感器和它们的测量电路时要注意下列问题: ⒈ 电场的边缘效应的影响 当有边缘效应时,实际电容将比计算值大. 例如: 例如: 由两园形平板构成的电容传感器, 当其半径 R 与间隙δ比值为:R/δ= 50 R/δ δ R/ 时,且板厚等于间距,实际电容值将比 计算值大 6% 6%,结果将引起:①灵敏度 s↓下降  非线性误差增大

第三章常用传感器⒉ 消除方法  适当减小极板间距,但容易引起击 穿,并限制了测量范围。②采用防护环,其方法为防护环与被 保护的极板具有相同的电位,电场基本 上保持均匀,而发散的边缘电场将发生 在防护环之外围。⒊ 防击穿的办法云母击穿电压可达 103 KV/mm ,空气 为 3KV/mm 即采用 0.01mm 的云母 10 KV 也击穿不了。

第三章常用传感器四. 电容传感器的测量电路⒈ 调频电路A) 由于传感器 C 为振荡器的一部分。 B) 则振荡频率由后式决定  被测信号为“0”时,△C = 0 , C = C0 , “ ”  被测信号不为“0”时, “ ”  振荡器频率为  限幅 C= C0 ±△C,0 0 0 0f = 1 / 2π LCf 0 = 1 / 2π LC 0f = 1 / 2π L( C 0 ± ∆C ) 鉴频

第三章常用传感器⒉ 电桥电路 将电容传感器作为电桥的一部分,即充当桥臂,组成单臂或 差动半桥形式,并依从电桥平衡原理及加减特性。 例: 双臂差动电容测量电路工作原理为: 工作原理为: 双臂电桥由一稳频、稳幅和固定波形低阻电源作为供桥电压。平衡条件为:•z 2 c1 δ 1 = = z1 c 2 δ 2• 0当δ1≠δ2 时, 则 δ•R0- 电容损耗电阻 △C - 差动电容变化量U=UAC21 / jω ∆ c U AC ∆ Z = R 0 + 1 / jω c 0 2 Z其他品牌型号:

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表示输出电压与输入电压相位相反。 “Usc= −Usrc输出电压与动极板位移成线性关系,从而得知,在放大器 K→∞ ,Zi →∞ 时,传感器的非线性问题可以得到解决。 →∞

第三章常用传感器4.二极管双T 4.二极管双T型电路 二极管双VE高频对称方波电源, VE高频对称方波电源, 高频对称方波电源 D1、D2特性相同二极管 D1、D2特性相同二极管 C1、C2传感器差动电容 C1、C2传感器差动电容 固定电阻, 负载。 R固定电阻,RL负载。 一个周期内R 一个周期内RL上的平 均值电压: 均值电压:1 T U o = I L RL = ∫ [ I1 (t ) − I 2 (t )]dtRL T 0 R( R + 2 RL ) ≈ ⋅ RLUf (C1 − C2 ) ( R + RL )

第三章常用传感器4.二极管双T 4.二极管双T型电路 二极管双双T型电路工作原理分析 型电路工作原理分析 • 正半周D1导通D2截止C1充电; 正半周D1导通D2截止C1充电; D1导通D2截止C1充电 • 负半周D1截止D2导通C2充电; 负半周D1截止D2导通C2充电; D1截止D2导通C2充电 一个周期内负载R 一个周期内负载RL上输出 电压U 与电源电压V 幅值、 电压URL与电源电压VE幅值、 频率f有关; 频率f有关;与电容的差值 (C1-C2)成正比 (C1-C2)成正比

德国HBM 称重传感器

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