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前言
CCS1-300T 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器等传感器*(广州洋奕电子):,周工sales1@gzyangyi.cn),我司为广大客户提供*产品,优质产品、贴心服务,拥有大量库存现货,*!
一、CCS1-300T 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器型号种类
CCP1-1T | CCS1-200T | U3B1-20K-B |
CCP1-2T | CCS1-300T | U3B1-50K-B |
CCP1-3T | CCP1-50K | U3B1-100K-B |
CCP1-5T | CCP1-100K | U3B1-200K-B |
CCP1-10T | CCP1-200K | U3B1-500K-B |
CCP1-20T | CCP1-300K | U3B1-1T-B |
CCS1-50T | CCP1-500K | CMM1-50K |
CCS1-100T | CMM1-200K | CMM1-100K |
二、CCS1-300T 称重传感器精度等级的选择
对称重传感器等级的选择必须满足下列两个条件
A、要满足仪表输入的要求。称重仪表是对传感器tq的输出信号经过放大A/D转换等处理之后显示
称量结果的。因此,称重传感器的输出信号必须大于或等于仪表要求的输入灵敏度值,即将传感器的输出灵敏度代入传感器和仪表的匹配公式:
计算结果须大于或等于仪表要求的输入灵敏度。
B、要满足整台电子秤准确度的要求。一台电子秤主要是由秤体、传感器、仪表三部分组成,在对传
感器准确度选择的时候,应使传感器的准确度略高于理论计算值,因为理论往往受到客观条件的限制,如秤体的强度差一点,仪表的性能不是很好、秤的工作环境比较恶劣等因素都直接影响到秤的准确度要求,因此要从各方面提高要求,又要考虑经济效益,确保达到目的。
三、CCS1-300T 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器量程的选择
根据经验,一般应使传感器工作在其30%~70%量程内,但对于一些在使用过程中存在较大冲击力的衡器,如动态轨道衡、动态汽车衡、钢材秤等,在选用称重传感器时,一般要扩大其量程,使传感器工作在其量程的20%~40%之内,使传感器的称量储备量增大,以保证传感器的使用安全和寿命,避免超载。
按照使用到额定量程60~70%的建议,假设传感器个数为N,单只传感器量程为m,料仓自重加上满料重量的总重为,则在已知M和N的情况下,确定此范围后,在传感器规格里面选择zui满足此范围的传感器即可。
四、CCS1-300T 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器环境适应性选择
用于称重系统中的传感器,一般都要*工作在各种复杂的环境中,经受温度、湿度、粉尘、腐蚀等
的考验,故必须事先对传感器密封型式做出较合理的选择。应考虑以下几点:
注意工作温度范围:
对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外,苛刻的场合还须加有隔热、水冷或风冷等装置。
选择适当的密封形式:
粉尘、湿热对传感器造成较大的影响。应选择适当密封形式的传感器,并且在安装时注意避免粉尘、湿热对传感器的影响。
选择适当的材质:
在酸、碱等腐蚀性较高的环境下,应选择抗腐蚀性能好的不锈钢材质且密闭性好的传感器。
选择防爆型:
在易燃、易爆环境下工作的传感器对防爆性能提出了更高的要求,故必须选用防爆传感器,注意电缆线引出头的防水、防潮、防爆性等。
五、CCS1-300T 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器工作范围
温度补偿范围:传感器在此温度范围内使用其零点及输出均满足相应的技术指标。
工作温度范围:传感器在此温度范围内使用其任何性能参数均不会产生*性有害变化。
零点输出温度系数:环境温度的变化引起的零平衡变化,一般以温度每变化10℃时,引起的零平衡变化量对额定输出的百分比表示。
额定输出温度系数:环境温度的变化引起的额定输出变化,一般以温度每变化10时,引起的额定输出变化量对额定输出的百分比表示。
输入电阻:信号输出端开路,传感器未加负荷时,从电源激励输入端测得的阻抗值。
输出电阻:电源激励输入端开路,传感器未加负荷时,从信号输出端测得的阻抗值。
绝缘电阻:传感器的电路和弹性体之间的直流阻抗值。
六、CCS1-300T 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器压电传感器
基于压电效应的传感器。是一种自发电式和机电转换式传感器。它的敏感元件由压电材料制成。压电材料受力后表面产生电荷。此电荷经电荷放大器和测量电路放大和变换阻抗后就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等。缺点是某些压电材料需要防潮措施,而且输出的直流响应差,需要采用高输入阻抗电路或电荷放大器来克服这一缺陷。配套仪表和低噪声、小电容、高绝缘电阻电缆的出现,使压电传感器的使用更为方便。它广泛应用于工程力学、生物医学、电声学等技术领域
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