Elektronik Terazi Sensörünün Özelliklerinin Açıklaması

Hepimiz elektronik bir terazinin temel bileşenininyük hücresielektronik bir cihazın "kalbi" olarak adlandırılanölçekSensörün doğruluğu ve hassasiyetinin elektronik terazinin performansını doğrudan belirlediği söylenebilir. Peki, yük hücresi nasıl seçilir? Genel kullanıcılarımız için, yük hücresinin birçok parametresi (doğrusal olmama, histerezis, sürünme, sıcaklık dengeleme aralığı, yalıtım direnci vb.) bizi gerçekten zorluyor. Elektronik terazi sensörünün özelliklerine bir göz atalım. hakkındaana teknik parametreler.

 

(1) Nominal yük: Sensörün belirtilen teknik endeks aralığında ölçebileceği maksimum eksenel yük. Ancak gerçek kullanımda, genellikle nominal aralığın yalnızca 2/3~1/3'ü kullanılır.

 

(2) İzin verilen yük (veya güvenli aşırı yük): yük hücresi tarafından izin verilen maksimum eksenel yük. Aşırı çalışmaya belirli bir aralıkta izin verilir. Genellikle %120~%150.

 

(3) Limit yük (veya limit aşırı yük): Elektronik terazi sensörünün çalışma kabiliyetini kaybetmeden dayanabileceği maksimum eksenel yük. Bu, iş bu değeri aştığında sensörün hasar göreceği anlamına gelir.

 

(4) Hassasiyet: Çıkış artışının uygulanan yük artışına oranı. Tipik olarak, girişin 1 V'u başına nominal çıkışın mV'udur.

 

(5) Doğrusal Olmayanlık: Bu, elektronik terazi sensörü tarafından çıkış verilen voltaj sinyali ile yük arasındaki ilgili ilişkinin doğruluğunu karakterize eden bir parametredir.

 

(6) Tekrarlanabilirlik: Tekrarlanabilirlik, sensörün çıkış değerinin, aynı yük aynı koşullar altında tekrar tekrar uygulandığında tekrarlanabilir ve tutarlı olup olmadığını gösterir. Bu özellik daha önemlidir ve sensörün kalitesini daha iyi yansıtabilir. Ulusal standarttaki tekrarlanabilirlik hatasının tanımı: Tekrarlanabilirlik hatası, doğrusal olmayanlık ile aynı anda, aynı test noktasında üç kez ölçülen gerçek çıkış sinyali değerleri arasındaki maksimum fark (mv) ile ölçülebilir.

 

 

(7) Gecikme: Histerezis teriminin yaygın anlamı şudur: Yük adım adım uygulanıp ardından her yüke karşılık gelen sırayla boşaltıldığında, ideal olarak aynı okuma elde edilmelidir, ancak aslında tutarlıdır. Tutarsızlık derecesi, histerezis hatası ile hesaplanır. Temsil etmek için bir gösterge. Histerezis hatası, ulusal standartta şu şekilde hesaplanır: Aynı test noktasında üç strokun gerçek çıkış sinyal değerinin aritmetik ortalaması ile üç yukarı strokun gerçek çıkış sinyal değerinin aritmetik ortalaması arasındaki maksimum fark (mv).

 

(8) Sürünme ve sürünme kurtarma: Sensörün sürünme hatasının iki açıdan kontrol edilmesi gerekir: biri sürünmedir: nominal yük, 5-10 saniye boyunca darbesiz uygulanır ve yüklemeden sonra 5-10 saniye uygulanır. Okumaları yapın, ardından çıktı değerlerini kaydedin 30 dakikalık bir süre boyunca düzenli aralıklarla ardışık olarak. İkincisi, sürünme kurtarmadır: nominal yükü mümkün olan en kısa sürede (5-10 saniye içinde) kaldırın, boşalttıktan hemen sonra 5-10 saniye içinde okuyun ve ardından çıkış değerini 30 dakika içinde belirli zaman aralıklarıyla kaydedin.

 

(9) İzin verilen kullanım sıcaklığı: Bu yük hücresi için geçerli durumları belirtir. Örneğin, normal sıcaklık sensörü genellikle şu şekilde işaretlenir: -20- +70Yüksek sıcaklık sensörleri şu şekilde işaretlenmiştir: -40°C - 250°C.

 

(10) Sıcaklık telafi aralığı: Bu, sensörün üretim sırasında böyle bir sıcaklık aralığında telafi edildiğini gösterir. Örneğin, normal sıcaklık sensörleri genellikle -10 olarak işaretlenir.°C - +55°C.

 

(11) Yalıtım direnci: Sensörün devre parçası ile elastik kiriş arasındaki yalıtım direnci değeri, ne kadar büyükse o kadar iyidir. Yalıtım direncinin boyutu, sensörün performansını etkileyecektir. Yalıtım direnci belirli bir değerin altında olduğunda, köprü düzgün çalışmayacaktır.


Gönderi zamanı: 10 Haz 2022