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前言
UMM1-50K 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器等传感器*(广州洋奕电子):17050104829,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、UMM1-50K 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器型号种类
UMM1-50K | U3B1-20K-B | BCL-300GM-C3 |
UMM1-100K | U3B1-50K-B | BCL-600GM-C3 |
UMM1-200K | U3B1-100K-B | BCL-1.2K-C3 |
UMM1-500K | U3B1-200K-B | BCL-1.5K-C3 |
UMM1-1T | U3B1-500K-B | BCL-3K-C3 |
UMM1-2T | U3B1-1T-B | BCL-4.5K-C3 |
二、UMM1-50K 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器的概念
传感器:把特定的被测信息(包括物理量、化学量、生物量等)按一定
规律转换成某种可用信号输出的器件或装置。
这里“可用信号”是指便于处理、传输的信号。当今电信号zui易于处理和便于传输,因此,可以把传感器狭义地定义为:
传感器(狭义定义):能将外界非电信号转换成电信号输出的器件。
当人类进入光子时代,光信息成为更便于快速、高效地处理与传输的可用信号时,传感器的概念也可以变为:能把外界信息转换成光信号输出的器件。
传感器技术:是涉及传感(检测)原理、传感器设计、传感器开发和应用
的综合技术。
传感技术的含义则更为广泛,它是传感器技术、敏感功能材料科学、细微加工技术等多学科技术相互交叉渗透而形成的一门新技术学科——传感器工程学。
三、UMM1-50K 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器负荷特性方面知识
首先了解传感器的基础知识--概念定义:人们通常把被测物理量或化学量转变成为电量的器件或元件叫传感器(又称变换器)。其中平时接触较多物理量就有温度、湿度、质量、重量、力、压强、速度、加速度、长度、角度、液位、流量、密度等,与此相以对应,生产和生活中就需要温度传感器、湿度传感器、称重测力传感器、压强传感器等等。
额定量程:一只传感器的额定量程是指在设计此传感器在设计此传感器时,是以多大的力值来计算的。但实际使用时,一般只用额定量程的2/3~1/3甚至只有1/6。(原因见下面分析)。允许使用负荷(或称安全超载):允许在一定范围内超负荷工作。一般为120%~150%;极限负荷(或称极限超载):意即当工作超过此值时,传感器将会受到损坏。此值一般为200%FS~500%FS。
四、UMM1-50K 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器检测电路
检测电路的功能是把电阻应变片的电阻变化转变为电压输出。因为惠斯登电桥具有很多优点,如可以抑制温度变化的影响,可以抑制侧向力干扰,可以比较方便的解决称重传感器的补偿问题等,所以惠斯登电桥在称重传感器中得到了广泛的应用。因为全桥式等臂电桥的灵敏度zui高,各臂参数*,各种干扰的影响容易相互抵销,所以称重传感器均采用全桥式等臂电桥。
五、UMM1-50K 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器线性范围
传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的称重测量精度。在选择称重传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
但实际上,任何传感器都不能保证的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来*的方便。
六、UMM1-50K 日本NMB/美培亚Minebea称重传感器绝缘阻抗
这是传感器的一个重要性能参数。绝缘阻抗相当于传感器桥路与地之间串了一个阻值与其相当的的电阻,对这样一个电路网络进行计算,可证明绝缘电阻的大小会影响传感器的各项性能。而当绝缘阻抗低于某一个值时,电桥将无法正常工作。
*激励电压:一般为5~10伏。因一般称重仪表内配的稳压电源为5或10伏。
允许zui大激励电压:为了提高输出电号,在某些情况下(例如大皮重)要求利用加大极激励电压的条件下来获得较大的信号,此时可加大激励电压;应变片允许通过zui大电流为25毫安,所以当桥路阻抗为350欧的传感器,允许zui大极力电压为17伏,由于采用高品质的应变计,我们把zui大激励电压定为20伏。而对于桥路阻抗为700欧的传感器,允许zui大激励电压还可高一倍。
其他特性: 电缆长度,它与现场布局有关,定货前必须看清楚公司产品的常规电缆长度。另外,注意环境是否有腐蚀性、是否有冲击情况、是否高温或低温。
要求从两个方面检验传感器的蠕变误差:其一量蠕变:在5-10秒时间无冲击地加上额定负荷,在加荷后5~10秒读数,然后在30分钟内按一定的时间性间隔依次记下输出值。传感器蠕变(CP)按下式计算: CP=θ2 -θ3/θn×。
其二是蠕变恢复:尽快去掉额定负荷(在5~10秒时间内),卸荷后在5~10秒内立即读数,然后在30分钟内按一定的时间间隔依次记下输出值。传感器的蠕变恢复(CR)按下式计算:
CR=θ5 - θ6 /θn×。
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