Explicación de las características de los sensores de básculas electrónicas

Todos sabemos que el componente principal de una báscula electrónica es lacelda de carga, que se denomina el "corazón" de un sistema electrónicoescalaSe puede decir que la precisión y la sensibilidad del sensor determinan directamente el rendimiento de la báscula electrónica. Entonces, ¿cómo elegimos una celda de carga? Para nuestros usuarios habituales, muchos parámetros de la celda de carga (como la no linealidad, la histéresis, la fluencia, el rango de compensación de temperatura, la resistencia de aislamiento, etc.) pueden resultar abrumadores. Analicemos las características del sensor de la báscula electrónica. sobre tlos principales parámetros técnicos.

 

(1) Carga nominal: la carga axial máxima que el sensor puede medir dentro del rango del índice técnico especificado. Pero en el uso real, generalmente solo se utiliza entre 2/3 y 1/3 del rango nominal.

 

(2) Carga admisible (o sobrecarga segura): la carga axial máxima permitida por la celda de carga. Se permite un exceso de trabajo dentro de un cierto rango. Generalmente, entre el 120 % y el 150 %.

 

(3) Carga límite (o sobrecarga límite): la carga axial máxima que el sensor de la báscula electrónica puede soportar sin perder su funcionalidad. Esto significa que el sensor se dañará si la carga supera este valor.

 

(4) Sensibilidad: La relación entre el incremento de salida y el incremento de carga aplicada. Típicamente mV de salida nominal por cada 1 V de entrada.

 

(5) No linealidad: Este es un parámetro que caracteriza la precisión de la relación correspondiente entre la señal de voltaje de salida del sensor de la báscula electrónica y la carga.

 

(6) Repetibilidad: La repetibilidad indica si el valor de salida del sensor se puede repetir y mantener de forma consistente al aplicar repetidamente la misma carga bajo las mismas condiciones. Esta característica es fundamental y refleja mejor la calidad del sensor. La descripción del error de repetibilidad en la norma nacional establece que este error se puede medir junto con la no linealidad, considerando la diferencia máxima (mV) entre los valores reales de la señal de salida medidos tres veces en el mismo punto de prueba.

 

 

(7) Retraso: El significado popular de histéresis es: cuando la carga se aplica paso a paso y luego se descarga por turno, correspondiente a cada carga, idealmente debería haber la misma lectura, pero de hecho es consistente, el grado de inconsistencia se calcula mediante el error de histéresis, un indicador para representar. El error de histéresis se calcula en la norma nacional de la siguiente manera: la diferencia máxima (mv) entre la media aritmética del valor de la señal de salida real de los tres golpes y la media aritmética del valor de la señal de salida real de los tres golpes ascendentes en el mismo punto de prueba.

 

(8) Deslizamiento y recuperación del deslizamiento: El error de deslizamiento del sensor debe verificarse desde dos aspectos: uno es el deslizamiento: la carga nominal se aplica sin impacto durante 5-10 segundos, y 5-10 segundos después de la carga.. Toma las lecturas y luego registra los valores de salida. De forma secuencial a intervalos regulares durante un período de 30 minutos. El segundo es la recuperación de la fluencia: retire la carga nominal lo antes posible (en un plazo de 5 a 10 segundos), lea inmediatamente en un plazo de 5 a 10 segundos después de la descarga y, a continuación, registre el valor de salida a intervalos de tiempo determinados durante 30 minutos.

 

(9) Temperatura de uso admisible: especifica las ocasiones en las que se aplica esta celda de carga. Por ejemplo, el sensor de temperatura normal generalmente se marca como: -20- +70Los sensores de alta temperatura están marcados como: -40°C - 250°C.

 

(10) Rango de compensación de temperatura: Esto indica que el sensor ha sido compensado dentro de dicho rango de temperatura durante la producción. Por ejemplo, los sensores de temperatura normales generalmente están marcados como -10°C - +55°C.

 

(11) Resistencia de aislamiento: el valor de la resistencia de aislamiento entre la parte del circuito del sensor y la viga elástica. Cuanto mayor sea, mejor. El tamaño de la resistencia de aislamiento afectará el rendimiento del sensor. Cuando la resistencia de aislamiento es inferior a un cierto valor, el puente no funcionará correctamente.


Fecha de publicación: 10 de junio de 2022