设有一带有肓孔的长方体悬臂梁。肓孔底部中心是承受纯剪应力,但其上、下部分将会出现拉伸和压缩应力。主应力方向一为拉神,一为压缩,若把应变片贴在这里,则应变片上半部将受拉伸而阻值增加,而应变片的下半部将受压缩,阻值减少。下面列出肓孔底部中心点的应变表达式,而不再推导。ε = (3Q(1+μ)/2Eb)*(B(H2-h2)+bh2)/ (B(H3-h3)+bh3) (2--9)其中:Q--截面上的剪力;E--扬氏模量:μ—泊松系数;B、b、H、h—为梁的几何尺寸。需要说明的是,上面分析的应力状态均是“局部”情况,而应变片实际感受的是“平均”状态。并增强产品的质量和可靠性。厦门微型称重传感器系列
微型称重传感器是现代测量技术的杰出,以其小巧的身躯和的性能,在众多领域中发挥着关键作用。它不仅是一个简单的测量工具,更是精确控制和优化系统的重要组成部分。从技术原理的角度来看,微型称重传感器运用了先进的物理和电子学原理。无论是基于电阻应变、电容变化还是其他工作原理,其主要都是将外界的重量信号转化为可测量的电信号。这种转化过程需要极高的精度和稳定性,以确保测量结果的准确性和可靠性。在设计和制造过程中,微型称重传感器面临着诸多挑战。由于其尺寸微小,对于材料的选择、加工工艺以及电路集成度都有着极高的要求。需要采用度、低形变的材料来制作敏感元件,同时运用微纳加工技术来实现精细的结构和电路。为了保证传感器在不同环境下的性能稳定,还需要进行严格的温度补偿、线性度校准和抗干扰设计。在实际应用场景中,微型称重传感器表现出色。在航空航天领域,用于卫星上微小部件的重量测量和姿态控制;在生物医学研究中,能够检测细胞培养过程中的微量物质变化;在环境监测中,可精确测量空气中微小颗粒的重量,为空气质量评估提供重要依据。厦门微型称重传感器系列能够同时测量多个位置的重量。
微型称重传感器概述:该传感器采用微小型精密设计,钢制一体结构,防护性能高。主要针对一些空间有限的场合使用。性能指标主要技术指标CST-206单位量程10-200kg,500kg-3Tkg;T输出灵敏度1.2±0.1mv/v准确度±0.3、±0.5(线性滞后重复性)%FS蠕变±0.3%FS温度对零点影响±0.02%FS/℃温度对量程影响±0.02%FS/℃输出电阻350±5Ω绝缘电阻≥2000MΩ供桥电压9~15VDC工作温度范围-30~+70℃/+85℃补偿温度范围-10~60℃允许过负荷150%FS防护等级IP65额定载荷:3~50(Kg)输入阻抗400±10Ω灵敏度:2.0±5%(mV/V)输出阻抗350±2Ω非线性:0.02%F.S绝缘电阻≥5000Ω滞后:0.02%F.S激励电压9~12VDC重复度:0.02%F.S温度补尝范围-10~+40℃蠕变:0.02%F.S/30min允许使用范围-20~+55℃零点温度影响:0.03%F.S/10℃安全过载范围150%F.S灵敏度温度影响:0.02%F.S/10℃极限过载范围200%F.S零点输出:±1%F.S接线方式:输入:红(+)黑(-)输出:绿(+)白(-)
可测量压力、位移、转速、加速度、A度、厚度、液位、湿度、振动、成分含量等参数。电容式传感器有着很好的发展前景。主要缺点缺点一:输出阻抗高,负载能力差缺点二:输出特性非线性缺点三:寄生电容影响大电磁力式它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1/60000,但称量范围*在几十毫克至10千克之间。帮助企业实现精确的生产控制和质量管理。
称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阻应变式等8类,以电阻应变式使用**广。光电式包括光栅式和码盘式两种。光栅式传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。微型称重传感器通常需要进行定期校准和维护。厦门微型称重传感器系列
它们可以测量静态和动态的重量。厦门微型称重传感器系列
与传统的传感器相比,微型称重传感器有体积小,可实现许多全新的功能,便于大批量和高精度生产,单件成本低,易构成大规模和多功能阵列的优势。特点:它具有体积小,重量轻,安装方便等特点,特别适用于体积较小的场合。应用:微型传感器是目前较为成功并相当有实用性的微型机电器件,主要包括利用微型膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器;此外,还有微型温度传感器、磁场传感器、气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在1mm2以下。随着微电子加工技术,特别是纳米加工技术的进一步发展,传感器技术还将从微型传感器进化到纳米传感器。这些微型传感器体积小,可实现许多全新的功能,便于大批量和高精度生产,单件成本低,易构成大规模和多功能阵列,这些特点使得它们非常适合于汽车方面的应用。 厦门微型称重传感器系列
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