Elektronik Terazi Sensörü Özelliklerinin Açıklaması

Hepimiz elektronik terazinin temel bileşenininyük hücresielektronik cihazın "kalbi" olarak adlandırılanölçek. Sensörün doğruluğu ve hassasiyetinin elektronik terazinin performansını doğrudan belirlediği söylenebilir. Peki yük hücresini nasıl seçeceğiz? Genel kullanıcılarımız için yük hücresinin birçok parametresi (doğrusal olmama, histerezis, sürünme, sıcaklık kompanzasyon aralığı, izolasyon direnci vb.) bizi gerçekten bunaltıyor. Elektronik terazi sensörünün özelliklerine bir göz atalım yaklaşıkana teknik parametreler.

 

(1) Nominal yük: sensörün belirtilen teknik indeks aralığı dahilinde ölçebildiği 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 hücresinin izin verdiği maksimum eksenel yük. Belirli bir aralıkta fazla çalışmaya izin verilir. Genellikle %120~%150.

 

(3) Limit yükü (veya limit aşırı yükü): elektronik tartı sensörünün çalışma kabiliyetini kaybetmeden taşıyabileceği maksimum eksenel yük. Bu da işin bu değeri aştığı durumlarda sensörün zarar göreceği anlamına gelir.

 

(4) Hassasiyet: Çıkış artışının uygulanan yük artışına oranı. Tipik olarak 1V giriş başına mV nominal çıkış.

 

(5) Doğrusal Olmama: Bu, elektronik ölçek sensörü tarafından çıkan voltaj sinyali ile yük arasındaki ilgili ilişkinin doğruluğunu karakterize eden bir parametredir.

 

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

 

 

(7) Gecikme: Histerezisin popüler anlamı şudur: yük, her yüke karşılık gelecek şekilde adım adım uygulandığında ve ardından sırayla boşaltıldığında, ideal olarak aynı okuma olmalıdır, ancak gerçekte tutarlıdır, tutarsızlığın derecesi histerezis hatası ile hesaplanır. temsil edecek bir gösterge. Histerezis hatası ulusal standartta şu şekilde hesaplanır: üç vuruşun gerçek çıkış sinyali değerinin aritmetik ortalaması ile aynı testteki üç yukarı vuruşun gerçek çıkış sinyali değerinin aritmetik ortalaması arasındaki maksimum fark (mv) nokta.

 

(8) Sürünme ve sürünme geri kazanımı: Sensörün sürünme hatasının iki açıdan kontrol edilmesi gerekir: birincisi sürünmedir: nominal yük 5-10 saniye boyunca darbesiz olarak uygulanır ve yüklemeden 5-10 saniye sonra. Okumaları alın, ardından çıkış değerlerini kaydedin 30 dakikalık bir süre boyunca düzenli aralıklarla sırayla. İkincisi sürünme kurtarmadır: Nominal yükü mümkün olan en kısa sürede (5-10 saniye içinde) kaldırın, boşaltmadan hemen sonra 5-10 saniye içinde okuyun ve ardından 30 dakika içinde belirli zaman aralıklarında çıkış değerini kaydedin.

 

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

 

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

 

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


Gönderim zamanı: Haz-10-2022