MTS传感器接线方法
称重传感器接线图
称重传感器接线图目录百科名片称重传感器由组合式S型梁结构及金属箔式应变计构成,具有过载保护装置。
测量精度高、温度特性好、工作稳定等优点。
广泛用于各种结构的动、静态测量及各种电子称的一次仪表。
工作原理被称重物或者载重汽车置于秤台上,在重力效用下,秤台将重力通报至扭捏支承,使称重传感器弹性体孕育发生形变,贴附于弹性体应变梁上的应变计桥路掉去均衡,输出与重量数据成比例的电旌旗灯号,经度性放大器将旌旗灯号放大。
再经A/D转换为数码旌旗灯号,由仪表的微措置惩罚机(CPU)对重量旌旗灯号举行措置惩罚后直接预示重量数据。
设置打印机后,便可打印记载称重数据,要是设置计较机可将计量数据输入计较机办理体系举行综合办理。
编辑本段称重传感器接线图称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法:一种是四线制接法,另一种是六线制接法(如图1所示).四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素的影响;六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境温度波动等因素的影响,在精密测量及长距离测量时具有一定的优势在称重设备中,四线的传感器用的比较多,如果要将六线传感器接到四线传感器的设备上时,可以把反馈正(黄)和激励正(绿)接到一起,反馈负(蓝)和激励负(黑),接到一起。
信号线要注意一点就是,红色和白色在两种类型的传感器上对应的输出信号是不一样的。
称重传感器的接线手法目前我国有不少称重传感器制造企业同时生产两种不同制式的称重传感器,只是通过简单地换用四芯或六芯线来生产四线制或六线制称重传感器,也未在用户使用说明书中说明六线制接法的称重传感器使用限制或错误使用可能带来的测量误差;称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法,一种是四线制接法,另一种是六线制接法.四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素带来的干扰影响,从而影响电子衡器的计量性能;六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境温度波动等因素带来的影响,在精密测量及长距离测量时具有一定的优势。
称重传感器的接线和安装问题讲解
称重传感器的接线和安装问题讲解一、概述称重传感器作为一种重要的测量设备,在工业生产中有着广泛的应用。
其接线和安装问题直接影响着称重设备的测量精度和稳定性。
正确的接线和安装方法对于保证称重设备的正常运行至关重要。
二、称重传感器的分类称重传感器按照其测量原理和结构形式可以分为电阻应变式称重传感器、电容式称重传感器、压阻式称重传感器等。
在接线和安装过程中,各种类型的称重传感器都有一定的差异。
1. 电阻应变式称重传感器:该种传感器通过应变片产生的电阻变化来完成测量。
在接线时,需注意应变片接线的顺序和方式,避免因为错误的接线而影响测量的准确性。
2. 电容式称重传感器:电容式称重传感器利用电容的变化来完成测量。
在安装时,需要保证传感器与被测物体之间的安装固定稳定,以免由于震动或者移位导致读数的偏差。
3. 压阻式称重传感器:该种传感器利用压阻效应完成测量。
在接线时,需要注意对电阻器的接线方式,并确保电路的稳定性和可靠性。
三、称重传感器的接线方法正确的接线方法是保证称重传感器测量准确性和稳定性的重要保障。
根据不同类型的称重传感器,其接线方法也有所不同。
1. 电阻应变式称重传感器的接线方法:(1)首先将应变片的电阻片和补偿电阻连接至电桥电路中,确保连接的稳定性;(2)然后将电桥电路的输出端接入放大电路,将信号放大至合适的范围;(3)最后将放大后的信号接入数据采集设备进行测量和记录。
2. 电容式称重传感器的接线方法:(1)首先将电容传感器的电极接入电容测量电路中;(2)接着将电容测量电路的输出端接入放大电路,将信号放大至合适的范围;(3)最后将放大后的信号接入数据采集设备进行测量和记录。
3. 压阻式称重传感器的接线方法:(1)将压阻传感器的阻值接入电压分压电路中以完成信号的变换;(2)接着将电压分压电路的输出端接入放大电路,将信号放大至合适的范围;(3)最后将放大后的信号接入数据采集设备进行测量和记录。
四、称重传感器的安装注意事项称重传感器的安装是保证其正常工作的关键步骤,正确的安装方法可以有效减小误差并提高测量精度。
常见的称重传感器接线图和接线问题
常见的称重传感器接线图和接线问题龙芯JY500A配料仪表内置的称重传感器接线图传感器接线法分六线制和四线制两种(如图3-2)。
该JY500A仪表设备只接受四线制接法。
64JY500A系列仪表的称重传感器接线端子定义B9F汽车衡称重传感器接线图H3C-S型梁式称重传感器的接线方式称重传感器接线的常见问题在称重传感器接线中,电源接线(EXC-,EXC+)与传感器线(SENSE-,SENSE+)二者有什么区别?参考回答:1、传感器的出线有4线和6线两种2、模块或称重变送器的接线也有4线和6线两种你要接4线还是6线首先要看你的硬件要求是如何的,原则当然应该是:能接6线的不接4线,必须接4线的就要进行短接。
一般的称重传感器都是六线制的,当接成四线制时,电源接线(EXC-,EXC+)与传感器线(SENSE-,SENSE+)就分别短接了。
传感器线(SENSE-,SENSE+)不是传感器的输出信号接线!!输出信号接线是SIG+和SIG-?EXC+和EXC-是给称重传感器供电的,但是由于称重模块和传感器之间的线路损耗,实际上传感器接收到的电压会小于供电电压。
每个称重传感器都有一个mV/V的特性,它输出的mV信号与接收到的电压密切相关,SENS+和SENS-实际上是称重模块内的一个高阻抗回路,可以将称重模块实际接收到的电压反馈给称重模块。
假设EXC+和EXC-为10V,线路损耗0.5V,传感器2mV/V,实际上传感器输出最大信号为(10-0.5)*2=19mV,而不是?20mV。
此时称重模块内部就会把19mV作为最大量程,前提是传感器必须通过反馈回路把实际电压反馈给称重模块。
在称重模块上将EXC+与SENS+短接,EXC-与SENS-短接,仅限于传感器与称重模块距离较近,电压损耗非常小的场合,否则测量存在误差。
MTS R系列
MTS R 系列
MTS 公司的R 系列-Profibus DP 输出信号位移传感器被广泛地应用在工业
控制领域,例如在钢铁行业的推料机和冷床等距离远而且有位移精度要求的设备上,可以构建多种DP 总线网络拓扑结构,适应工业现场的复杂情况。
如下图是12 支MTS 传感器接入SIEMENS TCS 控制器为主站的PROFIBUS DP 网络应用实例,实现远距离多字节数据的传输:
R 系列-Profibus DP 输出信号位移传感器接入DP 总线的连线方式可以串
联或并联总线电缆,S7-400PLC 作为DP 主站的并联接入方式如下图所示:
R 系列-Profibus DP 输出信号位移传感器D53 和D63 端口形式组成节点并
联,D53 端口形式如下图所示:
D63 端口形式如下图所示:
关于传感器DP 通讯稳定性的问题
很多客户提出关于传感器DP 通讯稳定性的相似问题:MTS 位移传感器- Profibus DP 输出信号接口在设备上有多个从站应用时,会偶尔出现短时(持续20s 或一段短时间)无法读取到位置值,引发控制系统报警,故障排查时,传。
压力传感器接线实物图【详细】
传感器的接线一向是客户采购过程咨询得多的问题之一,很多客户都不知道传感器如何连线,其实各种传感器的接线方式基本都是一样的,压力传感器一般有两线制、三线制、四线制,有的还有五线制的。
压力传感器两线制比较简单,一根线连接电源正极,另一个线也就是信号线经过仪器连接到电源负极,这种是最简单的。
压力传感器三线制是在两线制基础上加了一个线,这根线直接连接到电源的负极,较两线制麻烦一点。
四线制压力传感器肯定是两个电源输入端,另外两个是信号输出端。
四线制的多半是电压输出而不是4~20mA输出,4~20mA的叫压力变送器,多数做成两线制的。
压力传感器的信号输出有些是没有经过放大的,满量程输出只有几十毫伏,而有些压力传感器在内部有放大电路,满量程输出为0~2V。
至于怎么接到显示仪表,要看仪表的量程是多大,如果有和输出信号相适应的档位,就可以直接测量,否则要加信号调整电路。
五线制压力传感器与四线制相差不大,市面上五线制的传感器也比较少。
压力传感器附接线实物图:扩展资料:压力传感器安装要点:1、连接压力传感器系统前打开监护仪。
2、采用消毒措施打开包装,确认所有的接口安全密封以及三通阀等辅件工作状态良好。
注意:连接接头时,不要拧得太紧。
3、旋塞阀的所有通口都应盖有孔的保护帽,直到传感器系统内注满肝素生理盐水溶液和排尽气泡后,才更换成无孔的保护帽。
4、把压力传感器连接到监护仪上,按照监护仪说明把监护仪调零。
注意:①如无法调零,请更换传感器重新调零;如果调零不成功,请检查电缆连线、监护仪等是否正常。
②在安装DPT-248Ⅱ、CH-DPT-248Ⅲ传感器时,要用颜色编码来鉴别血压类型:红色---动脉压;蓝色---中心静脉压;黄色---肺动脉压;绿色---左冠状动脉压;白色---其他。
5、用肝素生理盐水冲洗管路,并排尽管路中的空气。
注意:管路不得有气泡残留。
6、待所有管路中填充肝素生理盐水后,将传感器系统连接到人体。
压力传感器无法避免的误差:1、偏移量误差由于压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。
MTS磁致伸缩位移传感器R系列模拟输出资料
強化監視與診斷功能 - 傳感器狀況與診斷顯示 - 內置的紅 / 綠 LED 顯示燈提供基本的視窗反饋,顯示傳感器的工作狀態方便診斷用途。
紅綠 LED’s 顯示燈 綠燈 亮 亮 亮 閃 紅燈 滅 閃 亮 亮 功能 正常工作 磁鐵離開有效行程範圍 測不到磁鐵、數量不對 進入編程狀態
R-系列模擬輸出
接線
Mou ntin g foo t 固定夾片 14.5 mm (0.57 in.)
有效行程 Stroke length
Ø 5.5 5.5mm Ø mm(0.21 in.) for M5 or #10 screw 或 #10 縲紋 M5
死區 Dead zone 66 mm (2.59 in.)
懸浮磁鐵
R05 直出電纜
37 mm (1.5 in)
54 mm (2.1 in.)
備註: 傳感器電纜屏放線必須在控制箱適當接地
R-系列模擬輸出
鋁成型外殼 RP 型外殼安裝
RP 型外殼的模組結構提供靈活和簡易的安裝方式,適合一般機械使用,同時可以外置油缸作位置測量。 滑塊式磁鐵
D60 接頭插座
9.5 mm (0.37 in.) 49 49 mm mm 1.92 in.) 12 mm (0.47 12 in.) mm Beginning of stroke -Null position 有效行程起點 - 傳感器零區後 Captive-sliding magnet (以滑塊磁鐵背面算)
注意: 當選用單一組輸出時,只需連接 1 和 2 號針,不用的 3 和 4 號針無須 連接,除非需要進行編程時才接上。
配對接頭 D6 母接頭
D6 水平出線接頭 型號:560700(STC 09131D)
54 mm (2.1 in.) 18 mm (0.7 in.)
传感器接线图解析
`传感器接线图双线直流电路原理图接线电压:10—65V直流常开触点(NO)无极性防短路的输出漏电电流≤0.8mA电压降≤5V注意不允许双线直流传感器的串并联连接三线直流电路原理图接线电压:10—30V直流常开触点(NO)电压降≤1.8V防短路的输出完备的极性保护三线直流与四线直流传感器的串联当串联时,电压降相加,单个传感器的准备延迟时间相加。
img]2-3.jpg border=0>四线直流电路原理图接线电压:10—65V切换开关防短路的输出完备的极性保护电压降≤1.8V三线直流与四线直流传感器的并联双线交流电路原理图常开触点(NO)常闭触点(NC)接线电压:20—250V交流漏电电流≤1.7mA电压降≤7V(有效值)双线交流传感器的串联常开触点:“与”逻辑常闭触点:“或非”逻辑当串联时,在传感器上的电压降相加,它减低了负载上可利用的电压,因此要注意:不能低于负载上的最小工作电压(注意到电网电压的波动)。
机械开关与交流传感器的串联断开的触点中断了传感器的电源电压,若在传感器被衰减期间内机械触点闭和的话,则会产生一个短时间的功能故障,传感器的准备延迟时间(t≤80ms)避免了立即的通断动作。
补偿方法:将一电阻并联在机械触点上(当触点断开时也是一样),此电阻使传感器的准备时间不再起作用,对于200V交流,此电阻大约为82KΩ/1w。
电阻的计算方法:近似值大约为400Ω/V双线交流传感器的并联常开触点:“与”逻辑常闭触点:“或非”逻辑当并联时,漏电流相加,例如:它可以—在可编程控制器的输入端产生一个高电平的假象。
—超过小继电器的维持电流,避免了在触点上的压降。
机械开关与交流传感器的并联闭和触点使传感器的工作电压短路,当触点短开以后只有在准备延迟时间(t≤80ms)之后传感器才处于功能准备状态。
补偿办法:触点上串联一个电阻可以可靠地保证了传感器的最小工作电压,因此避免了在机械触点断开之后的准备延迟。
MTS磁致伸缩位移传感器介绍
MTS磁致伸缩位移传感器介绍MTS磁致伸缩位移传感器是一种用于测量机械系统中位置或位移变化的传感器。
该传感器利用磁致伸缩(Magnetorestrictive)效应的原理,实现对线性位移的测量。
以下是对MTS磁致伸缩位移传感器的详细介绍。
1.磁致伸缩效应磁致伸缩效应是指当一些磁性材料处于磁场中时,它们会发生尺寸变化的现象。
MTS磁致伸缩位移传感器利用这种效应来测量位移。
传感器本身包含一个磁性杆或磁性线圈和一个磁致伸缩材料(通常是铁镍合金)构成的测量杆。
当传感器施加外部磁场时,磁致伸缩材料会发生长度的微小变化,这个变化可以被传感器测量出来。
2.传感器构造MTS磁致伸缩位移传感器通常由测量杆、螺母、固定杆和电子单元组成。
测量杆是由磁致伸缩材料制成的,能够伸缩并测量位移。
螺母连接在测量杆的一端,用于支撑和调整测量杆的位置。
固定杆连接在螺母的另一端,将传感器固定在测量对象上。
电子单元位于传感器的一端,负责接收和处理传感器测量的位移信号。
3.工作原理当外部磁场作用在磁致伸缩传感器上时,测量杆中的磁致伸缩材料会产生微小的变化。
这种变化由电子单元感应,并转换为电信号输出。
电子单元中的传感器电路会测量和记录这个位移信号,并将其转换为数字信号或模拟信号用于后续数据处理。
4.优点和应用-高精度:磁致伸缩效应本身具有很高的精度,因此MTS传感器能够提供高度准确的位移测量。
-可靠性:传感器的构造简单且稳定,具有较高的可靠性和长寿命。
-多功能:传感器可用于各种不同的应用领域,如机械工程、汽车制造、航空航天等。
-机械工程:用于测量机械系统的位置或位移变化,监控机械结构的偏差和拉伸等参数。
-汽车制造:用于车辆悬挂系统的位移测量、转向系统的位置反馈等。
-航空航天:用于测量飞机机翼、尾翼等部件的位移和形变,确保飞行器的稳定性和安全性。
-建筑工程:用于测量建筑物结构的振动和变形,确保结构的稳定性和安全性。
总之,MTS磁致伸缩位移传感器具有高精度、可靠性和多功能的特点,广泛应用于多个不同领域中的位移测量和控制方面。
电子秤传感器接线方法
电子秤传感器接线方法电子秤传感器的接线方法是非常重要且关键的一步,正确的接线方法可以保证传感器的正常工作和准确测量。
以下是电子秤传感器接线方法的详细步骤:1. 准备工作在开始接线之前,需要对所需材料和工具进行准备。
首先,我们需要一台电子秤主机、电子秤传感器和电缆线。
其次,需要准备起重物体以进行测试。
最后,准备一套螺丝刀、扳手和焊接工具。
2. 确定传感器类型根据不同的电子秤传感器类型,其接线方法有所不同。
所以在接线之前,我们首先需要确定所使用的传感器类型,例如压力传感器、应变传感器或者称量传感器。
3. 了解传感器引脚每个传感器都有不同的引脚,这些引脚在接线中起到不同的作用。
一般来说,电子秤传感器通常包含红色、黑色、绿色和白色四个引脚。
红色和黑色的引脚用于供电,绿色的引脚用于接地,白色的引脚用于测量重量。
4. 接线方法a. 首先,根据电子秤主机的要求,将传感器与电子秤主机连接。
通常情况下,主机和传感器之间需要使用电缆线进行连接。
可以根据实际需要来选择合适的电缆线长度。
b. 确保连接稳固可靠。
使用螺丝刀和扳手将传感器和主机进行固定,确保传感器和主机之间的连接牢固,以免松动导致测量不准确。
c. 将传感器引脚正确连接到对应的接线端子上。
根据传感器的引脚功能进行连接:将红色引脚连接到电源正极,将黑色引脚连接到电源负极,将绿色引脚连接到接地端子,将白色引脚连接到测量端子。
d. 检查接线是否准确。
在完成接线之后,需仔细检查所有的接线是否正确、牢固。
特别是细心检查白色引脚的接线是否正确,因为它是用来测量重量的关键接线。
e. 进行测试。
接线完成后,需要进行测试以确保传感器正常工作。
可以放置适量的重物在电子秤上进行测试,观察测量结果是否准确并进行修正。
5. 定期检查一旦接线完成并进行了测试,就需要定期检查电子秤传感器的接线状态。
检查传感器引脚是否有松动或断裂的情况出现,及时进行修复或更换。
总结起来,电子秤传感器的接线方法需要仔细操作和正确连接各个引脚。
MTS位移传感器设定测试
monitor for MTS 位移传感器首先将两个传感器都接上,通电启动。
一、启动下位机二、出现C:提示符;三、键入“monitor”回车;四、通讯设置:(窗口有操作提示)参数值举例针对的位移传感器:RHMO150MD601C101221500 kBit/sGrd.:2766.46 m/sFNr.:0731 73012. Monitor菜单:选择显示数据的端口Port1或Port2。
注意Port1或Port2呈闪烁状态时才可传送数据。
华东公司数据端口为Port1;五、按序列号设置NID3.Terminal菜单:先设置传感器的nID。
两个传感器的nID不能设成一样。
假如操作侧侧传感器的系列号:FNr.:0731 7301注:按回车键即可,后面括号的事项可有可无。
(若左面添加一行显示,则说明位移传感器通讯正常;否则,则说明位移传感器通讯不正常。
)六、设置ID注:按回车键即可,后面括号的事项可有可无。
(若左面添加一行显示,则说明位移传感器通讯正常;否则,则说明位移传感器通讯不正常。
)七、以上设置结果可显示检查注:按回车键后,若左面添加一行显示(显示出所设置的nID(31)),则说明位移传感器通讯正常;否则,则说明位移传感器通讯不正常。
注:按回车键后,若左面添加一行显示(显示出所设置的ID(15)),则说明位移传感器通讯正常;否则,则说明位移传感器通讯不正常。
注1:接收数据时两个传感器都有数据滚动显示,如果ID都已经设置好,数据的开头会交替显示00A和015注2:按回车键后,若左面不停地显示很多行接收到的数据,则说明位移传感器通讯正常;否则,则说明位移传感器通讯不正常。
注3:位移传感器重新通电时,需要重新启动(start)一次。
否则,则说明位移传感器通讯不正常。
注意:在stop状态和Port1或Port2呈闪烁状态时才可进行设置;设置好后按回车键,若左面添加一行显示,则说明位移传感器通讯正常;否则,则说明位移传感器通讯不正常。
MTS 中文安装手册
MTS磁栅尺安装手册上海微敏自控技术有限公司(北京) 地址:北京市海淀区学清路16号学知轩大厦1601室邮编:100083电话:86-10-82755785 传真:86-10-827557871.预防注意安装磁栅尺之前请先详细的阅读安装手册。
z仔细阅读安装手册,尤其是有关机械安装的注意点和电气注意点。
z安装过程中请清理阻碍滑块自由运动的杂物,例如:废屑、粉沫等。
建议使用保护盖以防外部的意外损害。
确认用于安装磁栅尺的工具都是无磁性的。
2.MP*00 磁栅尺磁带安装为了系统有更好的精度,磁栅尺磁带长度必须大于机械有效测量长度80mm(两端各40mm)L = 有效测量长度+ 80mm. 保证磁带中心和测量行程的中心一致。
磁栅尺磁带可以安装在各种无磁场的机台表面。
为了更好的保护磁带不受(废屑、切削液、喷洒液体、粉沫等)污染,要求使用保护钢带CV103(自带双面胶)。
或者用铝槽SP202来固定磁带,SP202无需双面胶(见下图)。
最佳的粘贴磁带的温度是20-30°C,避免在低于10°C的温度下安装磁带。
如果磁栅尺磁带的储存温度低于机台安装面的温度,建议等待几个小时后再粘贴磁带。
粘贴至少48个小时以后,磁带会达到最佳的粘贴效果。
磁栅尺磁带安装步骤:清理安装机台的表面(油、油脂、污垢等)。
撕开磁带部分双面胶,放置好磁带,轻按起头粘贴部分。
继续粘贴磁带,一边去除双面胶,一边粘贴磁带。
尽量用一致的力量轻按磁带,如果有可能请用小的滚轮压。
安装完磁带以后,再粘贴保护钢带到磁带上。
保护钢带要比磁带长一些,在两端可以用铆钉固定,这样防止磁带脱落。
铝槽SP202来固定磁带使用铝槽固定磁带,无需双面胶。
使用铝槽固定磁带,无法再贴保护钢带CV103.MP100无法再贴任何保护层。
2.1) 隔离化学制剂z低等危害制剂(LOW-INPACT AGENTS)蚁酸(Formic acid)、乳酸(lactic acid), 甲醛(formaldehyde 40%)、 gliceryne 93°C 乙烷(hexane)、辛烷(iso-octane)、亚麻油(linseed oil)、棉油(cotton oil)、大豆油(soybean oil)、矿石油(mineral oil)z中等危害制剂(MEDIUM-IMPACT AGENTS)乙炔(Acetylene)、丙酮(acetone)、醋酸(acetic acid)、oleic acid、 stearic acid 70°C、海水(seawater)、氨水(ammonia)、汽油(gasoline)、ether isopropilic、石油(etroleum)、水蒸气(vapor)z高等危害制剂(STRONG-IMPACT AGENTS)氮酸(Nitric acid)、苯(benzene)、二甲苯(dimethylbenzene)、四乙基呋喃(tetraethyl furan)、硝基苯(nitrobenzene)、solvent、甲苯(toluene)、carbon tetrachloride, turpentine, trichlorethylene.保护磁带不受外部磁场的破坏。
称重传感器的接线方法
称重传感器的接线方法一般的称重传感器都是六线制的,当接成四线制时,电源线(EXC-,EXC+)与反馈线(SEN-,SEN+)就分别短接了。
SEN+和SEN-是补偿线路电阻用的。
SEN+和EXC+是通路的,SEN-和EXC-是通路的。
EXC+和EXC-是给称重传感器供电的,但是由于称重模块和传感器之间的线路损耗,实际上传感器接收到的电压会小于供电电压。
每个称重传感器都有一个mV/V的特性,它输出的mV信号与接收到的电压密切相关,SENS+和SENS-实际上是称重传感器内的一个高阻抗回路,可以将称重模块实际接收到的电压反馈给称重模块。
假设EXC+和EXC-为10V,线路损耗,传感器2mV/V,实际上传感器输出相当大信号为()*2=19mV,而不是20mV。
此时称重传感器内部就会把19mV作为相当大量程,前提是传感器必须通过反馈回路把实际电压反馈给称重模块。
在称重传感器上将EXC+与SENS+短接,EXC-与SENS-短接,限定于传感器与称重模块距离较近,电压损耗非常小的场合,否则测量存在误差安装注意事项:1、称重传感器要轻拿轻放,尤其对于用合金铝材料作为弹性体的小容量传感器,任何振动造成的冲击或者跌落,都很有可能造成很大的输出误差。
比如,悬臂梁式称重传感器有些就是用铝做的2、设计加载装置及安装时应保证加载力的作用称重传感器受力轴线重合,使倾斜负荷和偏心负荷的影响减至相当小,尤其是在板环式称重传感器的应用上,应该注意拉力的方向和其受力方向平行;3、在水平调整方面。
如果使用的是称重传感器的话,其底座的安装平面要使用水平仪调整直到水平;如果是多个传感器同时测量的情况,那么它们底座的安装面要尽量保持在一个水平面上,这样做的目的主要是为了保证每个传感器所承受的力量基本一致。
用桥式称重传感器来组成的台秤或者地磅秤均需要考虑这一点;4、按照其说明中称重传感器的量程选定来确定所用传感器的额定载荷。
5、为防止化学腐蚀.安装时宜用凡士林涂称重传感器外表面。
3.2传感器的接线及调试方法.
3.2 传感器的接线及调试方法学习目标一、掌握MPS控制设备中传感器的调试方法。
二、了解传感器的安装及接线。
知识准备传感器的接线在实际操作中一定要注意极性,不同类型的传感器接线也各不相同,不管是何种类型的传感器,其引出导线大致可分二根线或三根线两种情况。
导线的颜色一般有棕色(红色)、黑色(黄色)、蓝色,对于三根线传感器的接线来讲,棕色(红色)导线要接电源正极,蓝色导线接电源负极,而黑色(黄色)导线是传感器的信号输出线,可以接PLC。
下面将传感器的接线举例说明。
1.三根引出线的传感器接线示意图NPN型传感器接线:图3-2-1 NPN型传感器接线原理图图3-2-2 NPN型传感器内部原理框图图3-2-3 NPN型传感器实际接线图PNP型传感器接线:图3-2-4 PNP型传感器接线原理图图3-2-5 PNP型传感器内部原理框图图3-2-6 PNP型传感器实际接线图2.两根引出线的传感器接线示意图图3-2-7 传感器接线原理图(直流型)图3-2-8 传感器内部原理框图(直流型)图3-2-9 两根引出线的传感器实际接线A图图3-2-10 两根引出线的传感器实际接线B图3.四根引出线的传感器接线示意图1)NPN型接线(一对常开,一对常闭):图3-2-11 NPN型四线接线原理图2)PNP型接线(一对常开,一对常闭):图3-2-12 PNP型四线接线原理图4.交流五线型传感器接线示意图:图3-2-13 交流五线型传感器接线原理图以上是传感器常见的接线方法,下面说明传感器的调试应用。
项目训练训练内容传感器的调试方法:1.准备好直流稳压电源(24V)、万用表、欧姆龙PLC等设备和测量工具。
2.按下图接线(以三线光电传感器为例)图3-2-14 传感器与PLC的连接示意图3.调试传感器的检测距离,并通过实验法得出回差距离。
准备好直尺,将被检测物放在尺上,在传感器通电状态下,检测头对准被检测物体,然后移动被检测物体,细心观察PLC输入指示灯的状态,来回反复实验,可得出具体数据。
称重传感器的接线方法
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称重传感器的接线方法
传感器的接线,供电就在传感器的操作中占据很大,怎样调节称重传感器在使用中接线的运用,下面为你介绍几点传感器的接线方法:
一:有一部分称重传感器是六线制的,当接成四线制时,电源线(EXC-,EXC+)以及反馈线(SEN-,SEN+)就分别短接了。
SEN+和SEN-是补偿线路电阻用的。
SEN+和EXC+是通路的,SEN-和EXC-是通路的。
二:EXC+和EXC-是给称重传感器供电的,不过因为称重模块以及传感器之间的线路损耗,实际上传感器接收到的电压会小于供电电压。
每个称重传感器都有一个mV/V的特性,它输出的mV信号与接收到的电压密切相关,SENS+和SENS-实际上是称重传感器内的一个高阻抗回路,可以将称重模块实际接受到电压反馈给称重模块。
假设EXC=和EXC-为10V,线路损耗,传感器2mV/V,实际上传感器输出最大信号为()*2=19mV,而不是20mV。
此时称重传感器内部就会把19mV 做为最大量程,前提是传感器必须通过反馈回路把实际电压反馈给称重模块。
在称重传感器上将EXC+与SENS+短接,EXC-与SENS-短接,仅限于传感器与称重模块距离较近,电压损耗非常小的场合,否则测量存在误差。
三:称重传感器的出现方式有四线以及六线两种,模块或称重变送器的接线也有四线和六线两种,要接四线还是六线首先要看你的硬件要求是怎样的,原则是:传感器能接六线的不接四线,必须接四线的就要进行短接。
温度传感器接线方法【免费下载】
扩展资料:
应用领域:
温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器。
温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。
从17世纪初人们开始利用温度进行测量。
在半导体技术的支持下,本世纪相继开发了半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器。
两种不同材质的导体,如在某点互相连接在一起,对这个连接点加热,在它们不加热的部位就会出现电位差。
这个电位差的数值与不加热部位测量点的温度有关,和这两种导体的材质有关。
这种现象可以在很宽的温度范围内出现,如果精确测量这个电位差,再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。
由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为“热电偶”。
不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。
热电偶传感器有自己的优点和缺陷,它灵敏度比较低,容易受到环境干扰信号的影响,也容易受到前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。
由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关。