廣州洋奕電子科技有限公司
主營產品: 進口稱重傳感器、儀表、位移傳感器、壓力傳感器、扭矩傳感器 |
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更新時間:2015-12-23 10:11:16瀏覽次數:423
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【廣州★洋奕】產量要高,質量更高;*產品,我們做到!從國外引進了一批技術成熟的MT1260-300【MT1260-300】稱重傳感器,價格合理,服務*,公司勤業敬崗的營銷隊伍做到隨傳隨到,為客戶保駕護航,可根據客戶的實際情況,可以提供傳感器現場試驗,單獨方案設計,優秀的銷售團隊,竭誠與各界朋友,新老客戶誠信合作!
稱重傳感器選用知識
現代稱重傳感器的原理與結構上千差萬別,如何根據具體的測量目的、測量對象以及測量環境合理地選用傳感器,是在進行某個量的測量時首先要解決的問題。當傳感器確定之后,與之相配套的測量方法和測量設備也就可以確定了。測量結果的成敗,在很大程度上取決于傳感器的選用是否合理。
1) 根據測量對象與測量環境確定傳感器的類型
要進行—個具體的測量工作,首先要考慮采用何種原理的傳感器,這需要分析多方面的因素之后才能確定。因為,即使是測量同一物理量,也有多種原理的傳感器可供選用,哪一種原理的傳感器更為合適,MT1260-300【MT1260-300】則需要根據被測量的特點和傳感器的使用條件考慮以下一些具體問題:量程的大小;被測位置對傳感器體積的要求;測量方式為接觸式還是非接觸式;信號的引出方法,有線或是非接觸測量;傳感器的來源,國產還是進口,價格能否承受,還是自行研制。
在考慮上述問題之后就能確定選用何種類型的傳感器,然后再考慮傳感器的具體性能指標。
2) 靈敏度的選擇
通常在傳感器的線性范圍內,希望傳感器的靈敏度越高越好。因為只有稱重傳感器靈敏度高時,與被測量變化對應的輸出信號的值才比較大,有利于信號處理。但要注意的是,傳感器的靈敏度高,與被測量無關的外界噪聲也容易混入,也會被放大系統放大,影響測量精度。因此,要求傳感器本身應具有較高的信噪比,盡員減少從外界引入的廠擾信號。
傳感器的靈敏度是有方向性的。當被測量是單向量,而且對其方向性要求較高,則應選擇其它方向靈敏度小的傳感器;如果被測量是多維向量,則要求傳感器的交叉靈敏度越小越好。
3) 頻率響應特性
傳感器的頻率響應特性決定了被測量的頻率范圍,必須在允許頻率范圍內保持不失真的測量條件,實際上傳感器的響應總有—定延遲,希望延遲時間越短越好。傳感器的頻率響應高,可測的信號頻率范圍就寬,而由于受到結構特性的影響,機械系統的慣性較大,因有頻率低的傳感器可測信號的頻率較低。在動態測量中,應根據信號的特點(穩態、瞬態、隨機等)響應特性,以免產生過火的誤差
4) 線性范圍
傳感器的線形范圍是指輸出與輸入成正比的范圍。以理論上講,在此范圍內,靈敏度保持定值。傳感器的線性范圍越寬,則其量程越大,并且能保證一定的稱重測量精度。在選擇稱重傳感器時,當傳感器的種類確定以后首先要看其量程是否滿足要求。
但實際上,任何傳感器都不能保證的線性,其線性度也是相對的。當所要求測量精度比較低時,在一定的范圍內,可將非線性誤差較小的傳感器近似看作線性的,這會給測量帶來*的方便。
5) 穩定性
傳感器使用一段時間后,其性能保持不變化的能力稱為穩定性。影響傳感器*穩定性的因素除傳感器本身結構外,主要是傳感器的使用環境。因此,要使傳感器具有良好的穩定性,傳感器必須要有較強的環境適應能力。
在選擇傳感器之前,應對其使用環境進行調查,并根據具體的使用環境選擇合適的傳感器,或采取適當的措施,減小環境的影響。傳感器的穩定性有定量指標,在超過使用期后,在使用前應重新進行標定,以確定傳感器的性能是否發生變化。在某些要求傳感器能*使用而又不能輕易更換或標定的場合,所選用的傳感器穩定性要求更嚴格,要能夠經受住長時間的考驗。
6) 精度
精度是傳感器的一個重要的性能指標,它是關系到整個測量系統測量精度的一個重要環節。傳感器的精度越高,其價格越昂貴,因此,稱重傳感器的精度只要滿足整個測量系統的精度要求就可以,不必選得過高。這樣就可以在滿足同一測量目的的諸多傳感器中選擇比較便宜和簡單的傳感器。如果測量目的是定性分析的,選用重復精度高的傳感器即可,不宜選用量值精度高的;如果是為了定量分析,必須獲得精確的測量值,就需選用精度等級能滿足要求的傳感器。
對某些特殊使用場合,無法選到合適的傳感器,則需自行設計制造傳感器。自制稱重傳感器的性能應滿足使用要求。
PGD系列柱式稱重傳感器
PGD-2T,PGD-5T,PGD-10T,PGD-20T,PGD-30T,PGD-50T
電流型模擬量輸出傳感器
GD-15-AOC,GD-20-AOC,GD-30-AOC,GD-50-AOC,GD-100-AOC, GD-200-AOC,GD-250-AOC,GD-300-AOC,GD-400-AOC
PGD-2-AOC,PGD-5-AOC,PGD-10-AOC,PGD-20-AOC,PGD-30-AOC,PGD-50-AOC
GW-15-AOC,GW-20-AOC,GW-30-AOC,GW-50-AOC,GW-100-AOC,GW-200-AOC,GW-250-AOC,GW-300-AOC,GW-400-AOC
GWA-15-AOC,GWA-20-AOC,GWA-30-AOC,GWA-50-AOC,GWA-100-AOC,GWA-200-AOC,GWA-250-AOC,GWA-300-AOC,GWA-400-AOC
PGW-2-AOC,PGW-5-AOC,PGW-10-AOC,PGW-20-AOC,PGW-30-AOC,PGW-50-AOC
PGWA-2-AOC,PGWA-5-AOC,PGWA-10-AOC,PGWA-20-AOC,PGWA-30-AOC,PGWA-50-AOC
稱重傳感器的起源和發展
1938年美國加利福尼亞理工學院教授E.Simmons(西蒙斯)和麻省理工學院教授A.Ruge(魯奇)分別同時研制出紙基絲繞式電阻應變計,以他們名字的字頭和各有二位助手命名為SR-4型,由美國BLH公司生產。為研制應變式負荷傳感器奠定了理論和物質基礎。
1940年美國BLH公司和Revere公司總工程師A.Thurston(瑟斯頓)利用SR一4型電阻應變計研制出圓柱結構的應變式負荷傳感器,用于工程測力和稱重計量,成為應變式負荷傳感器的*。1942年在美國應變式負荷傳感器已經大量生產,至今已有60多年的歷史。
稱重傳感器的發展經歷了70年代的切應力負荷傳感器和鋁合金小量程負荷傳感器兩大技術突破;80年代稱重傳感器與測力傳感器*分離,制定R60建議和研發出數字式智能稱重傳感器兩項重大變革;90年代在結構設計和制造工藝中不斷納入*迎接新挑戰,使稱重傳感器技術得到*的發展。