Explicación de las características del sensor de báscula electrónica

Todos sabemos que el componente principal de una báscula electrónica es elcelda de carga, que se llama el "corazón" de un dispositivo electrónico.escalaSe 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 el usuario general, 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.) resultan abrumadores. Analicemos las características del sensor de la báscula electrónica. acerca de tLos principales parámetros técnicos.

 

(1) Carga nominal: la carga axial máxima que el sensor puede medir dentro del rango de índice técnico especificado. Sin embargo, en la práctica, 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 sobreesfuerzo dentro de un rango determinado. 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 que pierda su capacidad de trabajo. Esto significa que el sensor se dañará si el trabajo supera este valor.

 

(4) Sensibilidad: Relación entre el incremento de salida y el incremento de carga aplicada. Normalmente, mV de salida nominal por 1 V de entrada.

 

(5) No linealidad: 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 puede repetirse y mantenerse consistente al aplicar la misma carga repetidamente en las mismas condiciones. Esta característica es fundamental y refleja mejor la calidad del sensor. La descripción del error de repetibilidad en la norma nacional indica que este error se puede medir con la no linealidad, al mismo tiempo que la diferencia máxima (mV) entre los valores reales de la señal de salida medidos tres veces en el mismo punto de prueba.

 

 

(7) Retardo: El significado popular de histéresis es: cuando la carga se aplica paso a paso y luego se descarga por turnos, correspondiente a cada carga, idealmente debería haber la misma lectura, pero en realidad es consistente. El grado de inconsistencia se calcula mediante el error de histéresis. Este es un indicador que representa la diferencia máxima (mv) entre la media aritmética del valor real de la señal de salida de las tres carreras y la media aritmética del valor real de la señal de salida de las tres carreras 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 a 10 segundos y 5 a 10 segundos después de la carga.. Tome lecturas y luego registre los valores de salida Secuencialmente a intervalos regulares durante 30 minutos. El segundo método es la recuperación por fluencia: retire la carga nominal lo antes posible (en un plazo de 5 a 10 segundos), lea inmediatamente entre 5 y 10 segundos después de la descarga y registre el valor de salida a intervalos de tiempo determinados dentro de 30 minutos.

 

(9) Temperatura de uso admisible: especifica las ocasiones aplicables a esta celda de carga. Por ejemplo, el sensor de temperatura normal suele estar marcado como: -20°C- +70°CLos sensores de alta temperatura están marcados como: -40°C-250°C.

 

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

 

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


Hora de publicación: 10 de junio de 2022