Elektronik terazinin temel bileşeninin ne olduğunu hepimiz biliyoruz.yük hücresielektronik bir cihazın "kalbi" olarak adlandırılanölçekSensörün doğruluğu ve hassasiyetinin elektronik terazinin performansını doğrudan belirlediği söylenebilir. Peki, yük hücresini nasıl seçmeliyiz? Genel kullanıcılarımız için, yük hücresinin birçok parametresi (doğrusal olmama, histerezis, sürünme, sıcaklık kompanzasyon aralığı, izolasyon direnci vb.) gerçekten kafa karıştırıcı olabilir. Elektronik terazi sensörünün özelliklerine bir göz atalım. hakkında tana teknik parametreler.
(1) Nominal yük: Sensörün belirtilen teknik indeks 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. Belirli bir aralıkta aşırı çalışma izni verilir. Genellikle %120~%150.
(3) Limit yükü (veya limit aşırı yükü): Elektronik terazi sensörünün çalışma yeteneğini kaybetmeden taşıyabileceği maksimum eksenel yük. Bu, çalışma bu değeri aştığında sensörün hasar göreceği anlamına gelir.
(4) Hassasiyet: Çıkış artışının uygulanan yük artışına oranı. Tipik olarak 1V giriş başına mV nominal çıkış.
(5) Doğrusallık Dışı: Bu, elektronik terazi sensörü tarafından üretilen voltaj sinyali ile yük arasındaki karşılık gelen 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 standarttaki tekrarlanabilirlik hatasının açıklaması: Tekrarlanabilirlik hatası, aynı test noktasında üç kez ölçülen gerçek çıkış sinyali değerleri arasındaki maksimum fark (mV) ile aynı anda ölçülebilir.
(7) Gecikme: Histerezisin yaygın anlamı şudur: Yük adım adım uygulanıp ardından sırayla boşaltıldığında, her yüke karşılık gelen okumaların ideal olarak aynı olması gerekir, ancak gerçekte tutarlı değildir; tutarsızlık derecesi, histerezis hatası ile hesaplanan bir göstergedir. Histerezis hatası, ulusal standartta şu şekilde hesaplanır: Üç aşağı vuruşun gerçek çıkış sinyali değerinin aritmetik ortalaması ile aynı test noktasındaki üç yukarı vuruşun gerçek çıkış sinyali değerinin aritmetik ortalaması arasındaki maksimum fark (mV).
(8) Sürünme ve sürünme iyileşmesi: Sensörün sürünme hatasının iki açıdan kontrol edilmesi gerekmektedir: birincisi sürünme: nominal yük, 5-10 saniye boyunca darbe uygulanmadan ve 5-10 saniye boyunca yüklemeden uygulanır.. Ölçümleri alın, ardından çıktı değerlerini kaydedin. 30 dakikalık bir süre boyunca düzenli aralıklarla sırayla ölçüm yapılır. İkincisi, yavaşlama toparlanmasıdır: nominal yükü mümkün olan en kısa sürede (5-10 saniye içinde) kaldırın, yük boşaltıldıktan sonra 5-10 saniye içinde hemen ölçüm yapın 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℃- +70℃Yüksek sıcaklık sensörleri şu şekilde işaretlenmiştir: -40°C - 250°C.
(10) Sıcaklık telafi aralığı: Bu, sensörün üretim sırasında bu sıcaklık aralığında telafi edildiğini gösterir. Örneğin, normal sıcaklık sensörleri genellikle -10 olarak işaretlenir.°C - +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 değerden düşük olduğunda köprü düzgün çalışmayacaktır.
Yayın tarihi: 10 Haz-2022