桥式称重传感器 PLD131
IND131_331称重显示器步骤
IND131_331称重显示器步骤称重显示器是一种用于测量和显示物体重量的设备。
它在许多行业中广泛应用,如物流、仓储、交通运输等。
下面将介绍一般的称重显示器的步骤。
步骤一:准备工作在使用称重显示器之前,需要进行一些准备工作。
首先,确保称重设备处于稳定的环境中,避免外界因素对测量结果的影响。
其次,检查称重设备的连接线是否完好,并连接至电源。
最后,将待称重物放置在称重平台上,并确保其稳定性。
步骤二:开机连接好电源后,按下电源按钮,称重显示器将开始启动。
在系统启动过程中,显示屏上可能会出现一些提示信息或厂商的标识。
等待启动完成后,显示屏将显示出欢迎界面。
步骤三:设置参数启动完成后,用户需要设置称重显示器的一些参数,以满足具体的需求。
这包括单位设置、零点调整、精确度调整等。
一般来说,称重显示器会有菜单键和上下选择键,用户可以通过这些键来进行参数设置。
单位设置是设置称重结果的单位,例如千克、克、磅等。
用户可以根据实际需要选择合适的单位。
所谓零点调整,是指将称重平台上没有任何物体时的重量设为零。
用户可以按照显示屏上的提示,操作称重显示器进行零点调整。
精确度调整是用于设置称重显示器的测量精确度。
精确度通常与称重显示器的分辨率有关。
用户可以根据具体需求和称重物体的重量范围进行调整。
步骤四:称重操作设置好参数后,用户可以开始进行称重操作。
将待称重物体放置在称重平台上,并确保其稳定。
称重显示器将根据物体的重量进行测量,并将结果显示在屏幕上。
步骤五:读取结果当称重显示器完成测量后,用户可以从屏幕上读取测量结果。
一般来说,称重显示器的屏幕会显示物体的重量和单位。
用户可以根据需要记录或使用这些结果。
步骤六:关闭设备使用完毕后,用户可以关闭称重显示器。
按下电源按钮将关闭设备。
需要注意的是,以上步骤仅为一般的称重显示器操作步骤。
不同的设备可能有不同的功能和设置,因此具体的步骤可能会有所不同。
使用时,用户应根据设备的说明书进行具体操作。
梅特勒-托利多称重传感器组件及动态自动检重秤说明书
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910938709.9(22)申请日 2019.09.30(71)申请人 梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司地址 213125 江苏省常州市新北区太湖西路111号申请人 梅特勒-托利多(常州)精密仪器有限公司 梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司(72)发明人 朱顺康 胡万川 徐建飞 孙徐 扎伊德·萨伊德 (74)专利代理机构 上海专利商标事务所有限公司 31100代理人 陈亮(51)Int.Cl.G01G 21/02(2006.01)G01G 21/28(2006.01)(54)发明名称称重传感器组件及包括其的动态自动检重秤(57)摘要本发明提供了一种称重传感器组件及包括其的动态自动检重秤,所述称重传感器组件包括传感器上支撑板、分离式罩壳、称重传感器、传感器下支撑板和电机电缆,分离式罩壳的上端部与传感器上支撑板固定连接,分离式罩壳的下端部与传感器下支撑板固定连接,称重传感器固定在分离式罩壳内;称重传感器一端的上部与传感器上支撑板连接,另一端的下部与传感器下支撑板连接;电机电缆由分离式罩壳的上部穿入,下部穿出,且位于分离式罩壳内的电机电缆部分为分离式线缆,分离式线缆与称重传感器之间始终存在间隙且分离开来。
本发明称通过嵌入式的罩壳结构设计,降低外界粉尘、气流等环境因素对传感器的干扰,提升了传感器的防护等级。
权利要求书2页 说明书7页 附图8页CN 112577584 A 2021.03.30C N 112577584A1.一种称重传感器组件,其特征在于,所述称重传感器组件包括传感器上支撑板、分离式罩壳、称重传感器、传感器下支撑板和电机电缆,所述分离式罩壳的上端部与所述传感器上支撑板固定连接,所述分离式罩壳的下端部与所述传感器下支撑板固定连接,所述称重传感器固定在所述分离式罩壳内;所述称重传感器一端的上部与所述传感器上支撑板连接,另一端的下部与所述传感器下支撑板连接;所述电机电缆由所述分离式罩壳的上部穿入,下部穿出,且位于所述分离式罩壳内的所述电机电缆部分为分离式线缆,所述分离式线缆与所述称重传感器之间始终存在间隙且分离开来。
称重传感器组件及称重方法与流程
称重传感器组件及称重方法与流程称重传感器是一种测量物体重量的基本元件,它通过一定的方法,将被测物的重量转化为弹性元件的变形,然后将弹性元件的变形转化为电信号进行识别测量,以得到被称量对象的重量。
柱式传感器是称重传感器中应用较为广泛的一种结构形式,其中柱式传感器又以摇柱式传感器应用比较广泛。
相对其他的传感器结构形式具有特别的优势,例如结构简单紧凑、弹性元件刚度大、动态响应快、抗过载能力强等,因此被广泛地应用于民生及工业领域,例如平台秤、车辆衡等。
以车辆衡的应用为例,一台车辆要安装6至8个称重传感器,甚至更多。
为了保证称重的精确度,每一个称重传感器在安装的时候都需要调整安装角度,保证其在称重过程中保持竖直称重状态。
但是,在实际应用过程中,车辆衡经过多次的称量、晃动及侧向冲击,称重传感器难免会发生倾斜、转动等情况。
除此之外,由于车辆衡都是在室外环境中使用,不可避免地受到昼夜温差及不同季节温差的影响,温差的作用使得秤台产生膨胀或者收缩变形,这也使得传感器发生倾斜和转动等情况。
当传感器处于倾斜称量的状态时,其弹性元件内的受力分布相对竖直称量时会发生较大地变化,这就使得称量相同的物体,倾斜后传感器的输出相对竖直时的传感器输出存在较大的误差。
另外,由于传感器在制造的时候,不可避免的会存在工艺误差,例如机加工误差、贴片误差等,这些误差的存在会使得传感器即使在竖直称重状态下,当传感器发生转动,传感器的输出也会发生变化。
为了消除上述在传感器实际应用中存在的误差,许多人做了各种各样的研究,但都没有取得实质性的进展。
通过在传感器内安装角度传感器,测量传感器轴线方向与重力加速度方向之间的夹角θ,即传感器的倾斜角度,然后将传感器倾斜时的输出Wr除以倾斜角度的余弦值cosθ,即得到了修正后的传感器输出。
但是,这种补偿方法的可行必须满足以下两个前提:一、传感器向任意方向倾斜的输出误差曲线是相同的,然而由于传感器的设计并非全部对称,因此传感器不同方向的倾斜输出误差曲线其实是不同的;二、传感器之间不存在个体差异性,即忽略了机加工等各种工艺误差的影响,但是实际上这些误差都是不可避免的。
称重传感器的工作原理
称重传感器的工作原理质量是七个基本物理量之一。
在实际应用中,质量通常以物体重量的形式体现。
重量是由于物体的质量而作用在物体上的重力。
如何测量物体的重量?它是通过感应它在重力影响下施加的压力来完成的。
通过感测施加的压力来测量重量的装置称为称重传感器。
应变片称重传感器非常普遍,直接与微控制器和微型计算机连接。
在本文中,我们将讨论不同类型的称重传感器和仪表称重传感器。
什么是称重传感器称重传感器传感器将压力或机械力转换为可测量的电信号。
称重传感器有多种变体,其尺寸、形状和工作原理各不相同。
称重传感器通常用于家庭和工业应用。
称重传感器在国内的一些应用包括个人称重机、厨房秤、浴室秤、托盘秤和行李称重机。
称重传感器的一些工业应用包括岩土工程设备、医疗设备、皮带秤、料斗秤、轨道秤和车载称重机。
称重传感器的类型称重传感器的尺寸、形状、应用和工作原理有很大差异。
对称重传感器进行分类的最简单方法是按工作原理分类。
基于此,几乎所有称重传感器都属于以下三个类别之一。
1.液压称重传感器2.气动称重传感器3.应变计称重传感器液压称重传感器通过感测施加到流体上的推力来测量机械力。
它们具有典型的活塞和气缸设置,其中流体储存在两个活塞之间。
其中一个活塞是固定不动的。
另一个活塞可在压力或推力的作用下移动。
活塞的运动会导致布尔登管内的压力发生变化,压力表会检测到这一变化。
这些类型的称重传感器通常是模拟的。
气动称重传感器通过感测空气或气体压力来测量机械力。
它具有类似的圆柱形设置,其中气缸充满空气或气体,并且可移动的活塞放置在称重传感器的顶部。
当压力施加在活塞上时,气缸内的气压发生变化,导致空气从气缸底部的喷嘴中逸出。
逸出的空气/气体施加的压力由称重传感器内的压力表测量。
应变计称重传感器通过感测称重传感器内的一个或多个应变计的变形来测量机械力。
应变式称重传感器是最常见的称重传感器类型。
它们有多种形状和配置。
例如,棒型称重传感器有四个应变片;两个放置在酒吧的两端。
梅特勒 托利多,xk3141, IND131,称重显示控制器
梅特勒托利多XK3141 IND131称重显示控制器梅特勒托利多XK3141 IND131称重显示控制器IND131是梅特勒-托利多公司最新推出的一款专为OEM客户设计的高品质称重控制终端。
它集称重显示、定值控制、料位监控、流量监测功能于一身,可广泛应用于化工、冶金、制药、烟草、食品等工业领域。
紧凑新颖的安装方式、稳定可靠的性能、丰富的接口配置、方便灵活的标定方法、便捷的参数设置与系统备份,必将为您提供一种简便灵活的方案,来应对日益多样的称重需求。
紧凑新颖的安装方式梅特勒托利多XK3141 IND131称重显示控制器产品图片梅特勒托利多XK3141 IND131称重显示控制器预置点功能• 可应用于散装物料的包装、配料、灌装等类似情况中的物料的定量称重和给料控制• 单、双速输出任选• 新增预置点锁存功能比较器功能• 可应用于原料罐、计量罐的料位监控• 提供3个独立的比较器• 可根据用户需要灵活应用便捷的参数设置与系统备份• InsiteTM PC配置工具通过串口即可实现远程监控、参数配置和程序更新• SD存储卡即插即用,能够轻松实现系统的备份与恢复,以及多台仪表的统一设置梅特勒托利多XK3141 IND131称重显示控制器技术指标特性导轨式接线盒式尺寸(WxHxD) 68x138x111 mm 251x246x123 mm外壳/结构塑料外壳 304L全不锈钢外壳安装方式导轨安装墙面,地面防护等级 IP20 IP69K电源 85~264VAC交流电源或18~36VDC直流电源使用环境认证温度:-10~+40℃;操作温度:-30~+60℃;相对湿度:10%~95%,不冷凝显示绿色OLED点阵显示屏。
重量显示高度4 mm键盘 4个轻触薄膜功能按键CPTZ精度最大显示分度100000d,最大检定分度6000e(OIML)/10000d(NTEP)速率 A/D转换速率366Hz;重量比较速率50Hz;PLC更新率20Hz 秤台可连接1台模拟式秤台传感器可连接4个350欧姆的传感器激励电压 5VDC接口串口(1个RS232和1个RS232/485(选件)),2I/4O,PLC接口计量认证美国:NTEP Class III/IIIL-10000d;加拿大:Class III-10000d;Class IIIHD - 20000d;欧洲:OIML Class III-6000e以上内容技术参数以《OIML60号国际建议》92年版为基础,最新具体变化可查看《JJG669—12托利多广州南创传感器事业部检定规程》。
称重传感器工作原理
称重传感器工作原理
称重传感器是一种用于测量物体重量的传感器,它能够将物体的重力作用转化为电信号输出,从而实现对物体重量的测量。
称重传感器的工作原理主要包括物理原理和电子原理两个方面。
首先,从物理原理来看,称重传感器的工作原理是基于胡克定律和牛顿第二定律的。
根据胡克定律,弹簧的伸长或压缩与外力成正比,即F=kx,其中F为弹簧所受外力,k为弹簧的弹性系数,x 为弹簧的伸长或压缩量。
而根据牛顿第二定律,物体所受的力与物体的加速度成正比,即F=ma,其中F为物体所受的力,m为物体的质量,a为物体的加速度。
通过这两个物理定律,称重传感器能够将物体的重力作用转化为弹簧的伸长或压缩量,进而测量出物体的重量。
其次,从电子原理来看,称重传感器的工作原理是基于应变片和电桥的。
应变片是一种能够随物体受力而产生应变变化的材料,当物体受力时,应变片会产生微小的形变,从而改变其电阻值。
而电桥是一种能够测量电阻变化的电路,通过电桥可以测量出应变片的微小电阻变化,进而得到物体受力的大小。
通过应变片和电桥的组合,称重传感器能够将物体的重力作用转化为电信号输出,实现
对物体重量的测量。
总的来说,称重传感器的工作原理是基于物理原理和电子原理的结合,通过将物体的重力作用转化为电信号输出,实现对物体重量的准确测量。
在实际应用中,称重传感器广泛用于工业生产、商业交易、医疗保健等领域,为各行各业提供了重要的数据支持。
希望本文能够帮助大家更加深入地了解称重传感器的工作原理,为相关领域的工程技术人员提供参考和借鉴。
称重传感器的基本知识
称重传感器的基本知识发布时间:10-09-13 来源:点击量:1821 字段选择:大中小首先了解传感器的基础知识--概念定义:人们通常把被测物理量或化学量转变成为电量的器件或元件叫传感器(又称变换器)。
其中平时接触较多物理量就有温度、湿度、质量、重量、力、压强、速度、加速度、长度、角度、液位、流量、密度等,与此相以对应,生产和生活中就需要温度传感器、湿度传感器、称重测力传感器、压强传感器等等。
电阻应变式称重传感器方面知识1. 称重传感器的定义:一种已考虑到使用当地的重力加速度和空气浮力影响的用来测量质量的传感器。
称重传感器能把被测质量转换成电压信号。
有各种各样的称重传感器,例电容式称重传感器;电磁平衡式传感器,有压电式称重传感器等等。
2. 箔式电阻应变片一种基于应变——电阻效应制成的,用金属箔作为敏感栅的,能把被测试件的应变量转换成电阻变化量的敏感元件称为箔式电阻应变片。
3. 应变式称重传感器采用电阻应变片作为敏感元件制造生产的称重传感器叫应变式称重传感器。
4. 应变式测力传感器采用电阻应变片作为敏感元件制造生产的能把各种力学量转换为电量的传感器叫测力传感器。
例拉力、压力、压强、扭拒、加速度等传感器。
5. 应变式称重测力传感器与测力传感器之间的关系从理论上说,质量表征实体的一种性质,其测量单位是千克,而力学量是一种向量,测量单位是牛顿及其它导出量,彼此毫无关系。
但由于质量不能直接测量,质量是利用质量在地球重力场中的力效应(重量)来测量的,所以从测量技术而论它们彼此是同类的。
称重传感器负荷特性方面知识额定量程:一只传感器的额定量程是指在设计此传感器在设计此传感器时,是以多大的力值来计算的。
但实际使用时,一般只用额定量程的2/3~1/3甚至只有1/6。
(原因见下面分析)。
允许使用负荷(或称安全超载):允许在一定范围内超负荷工作。
一般为120%~150%;极限负荷(或称极限超载):意即当工作超过此值时,传感器将会受到损坏。
称重传感器原理及结构
称重传感器原理及结构
称重传感器是一种用于测量物体质量或重量的装置,它基于一定的物理原理来实现测量。
以下是一般称重传感器的原理和结构:
1. 原理:
- 应变计原理:应变计是一种敏感的电阻器,其电阻值随受力变化而产生微小的变化。
称重传感器通过将应变计粘贴或安装在测量体结构上,当受到物体的负荷时,结构会发生微小的形变,导致应变计电阻值的变化。
通过测量电阻值的变化,可以间接测量物体的重量。
- 压阻效应原理:压阻传感器利用压阻效应,即材料电阻值随受力而变化的特性。
当受到物体的压力时,压阻传感器内部的材料会发生电阻值的变化,通过测量电阻值的变化,可以推算出物体的重量。
2. 结构:
- 弹性体结构:称重传感器通常采用具有一定弹性的材料构造,如弹簧或弹性金属片。
当物体施加在弹性体上时,它会产生微小的形变,这种形变与物体的重量成正比。
- 支撑结构:传感器通常具有一个支撑结构,用于固定和支撑弹性体以及传递受力。
支撑结构通常是坚固而稳定的,以确保传感器的准确性和可靠性。
- 信号输出:传感器通常配备信号输出接口,用于将测量到的重量信号转换成电信号输出给外部设备进行处理和显示,如模拟电压输出或数字信号输出。
综上所述,称重传感器利用应变计或压阻效应原理,通过测量弹性体结构的形变或材料电阻值的变化来间接测量物体的重量。
这些传感器结构简单、可靠,并且在各种应用中广泛使用,如工业生产、物流运输、医疗设备等。
称重传感器是什么?PLC如何连接?怎样使用才能最精确?
称重传感器是什么?PLC如何连接?怎样使用才能最精确?原创不易,请勿抄袭!重量是生活中一个重要的单位,那么在工业上它更是非常重要。
生产环节中加了多少公斤的原料,产生了多少公斤的废品等等等等,这些数据都是支撑着整个工厂良好运行的必要元素。
那么在工业上如何计算重量呢?我们需要使用称重传感器称重传感器的原理是在被测物体上的重力按一定比例转换成可计量的输出信号。
西门子称重传感器的测量采用应变式原理,应变片被固定在弹性体上。
外力的作用导致弹性体产生形变,在弹性体上的应变片随之产生形变。
由于应变片外部形状的变化,其电阻值也会相应发生变化。
左上角和右下角应变片被压缩,电阻薄膜变短,阻值变小。
右上角和左下角应变片被拉伸,电阻薄膜变长,阻值变大。
对于每只称重传感器,至少4个应变片被连接在一起组成一个惠斯通电桥。
当传感器受力导致应变片电阻发生变化时,电桥不平衡。
在激励电压不变的情况下,输出信号的大小与传感器受力成正比。
称重传感器一般可以连接PLC或者二次表进行示数。
常见的工业传感器分为四线制和六线制;对于四线制传感器,只有下图黑色所示的四个电缆,其中EXC+和EXC-是称重模块给传感器的激励,SIG+和SIG-为称重传感器的输出;对于六线制传感器,会多出两根红色的线,SENSE+和SENSE-它们的作用是什么呢?这两根线是做补偿用的,当传感器和称重模块的距离较远时,这两根线会进行补偿,进而使得测量结果更精确一些。
在实际现场的使用中,因为工况比较复杂,使得称重传感器和称重模块之间的距离较远,称重模块给传感器的供电电压假设为6V,那么由于线路的损耗,该激励信号到达称重传感器时小于6V,在同样受力情况下,传感器的输出信号与供电电压成正比,所以称重模块通过一个高阻抗回路将传感器侧实际的供电电压反馈给称重模块,称重模块通过内部的比较器对输出的供电电压进行调节。
称重模块可以连接四线制和六线制传感器都可以。
如果连接四线制传感器,需要在接线盒或者称重模块侧将SENSE+与EXC+短接,SENSE-与EXC-短接。
☆IND131_331使用说明书20091208
METTLER TO.................................................................................................................................1 1.1 型号....................................................................................................................................1 1.2 性能....................................................................................................................................2 1.3 主要功能............................................................................................................................4 1.4 选件....................................................................................................................................4
YZC-132称重传感器
波纹管传感器: YZC-328/30kg,YZC-328/50kg,YZC-328/100kg,YZC-328/200kg,YZC-328/75kg,YZC-328/150kg,
YZC-328/250kg,YZC-328/500kg, YZC-328H/30kg,YZC-328H/50kg,YZC-328H/100kg,YZC-328H/200kg,ZC-328H/75kg,YZC-328 H/150kg,YZC-328H/250kg,YZC-328H/500kg, YZC-328/5kg,YZC-328/10kg,YZC-328/20kg,YZC-328/30kg,YZC-328/50kg,YZC-328/100kg,YZ C-328/200kg,YZC-328/500kg, YZC-328L/50kg,YZC-328L/100kg,YZC-328L/200kg,YZC-328L/75kg,YZC-328L/300kg,YZC-5 30/5T,YZC-531/5T, YZC-329/300kg,YZC-329/100kg,YZC-329/200kg,YZC-327/50kg,YZC-327/25kg,YZC-327/100k g,YZC-327/200kg, 家用称重传感器: yzc-131,yzc-132,yzc-133,yzc-134,yzc-135,yzc-136,yzc-163,yzc-164 yzc-165,yzc-166,yzc-167,yzc-168,yzc-169,yzc-170,yzc-171,yzc-172 yzc-173,yzc-174,yzc-175,yzc-176,yzc-178,yzc-180,yzc-191,yzc-192 应变计 单片: BF350-3AA(23)R BF350-3HA-A(11)M BF350-2FG(11)K-6.0 BF1000-2GB-A(23)J-7.0 电子秤: TCS-1 TCS-2 TCS-3 TCS-4 TCS-5 TCS-6 GCF 便携式轴重台 10T,20T 接线盒: GC-1 GC-2 GC-3 GC-4 杆端关节轴承 压头附件
称重传感器的原理及应用
称重传感器的原理及应用随着技术的进步, 由称重传感器制作的电子衡器已广泛地应用到各行各业, 实现了对物料的快速、准确的称量,特别是随着微处理机的出现,工业生产过程自动化程度化的不断提高,称重传感器已成为过程控制中的一种必需的装置,从以前不能称重的大型罐、料斗等重量计测以及吊车秤、汽车秤等计测控制,到混合分配多种原料的配料系统、生产工艺中的自动检测和粉粒体进料量控制等,都应用了称重传感器,目前,称重传感器几乎运用到了所有的称重领域。
1.高速定量分装系统本系统由微机控制称重传感器的称重和比较,并输出控制信号,执行定值称量,控制外部给料系统的运转,实行自动称量和快速分装的任务。
系统采用MCS-51单片机和V/F 电压频率变换器等电子器件,其硬件电路框图如图 1 所示,用 8031 作为中央处理器, BCD拔码盘作为定值设定输入器,物料装在料斗里,其重量使传感器弹性体发生变形,输出与重量成正比的电信号,传感器输出信号经放大器放大后,输入V/F 转换器进行A/D 转换,转换成的频率信号直接送入8031 微处理器中,其数字量由微机进行处理。
微机一方面把物重的瞬时数字量送入显示电路,显示出瞬时物重,另一方面则进行称重比较,开启和关闭加料口、放料于箱中等一系列的称重定值控制。
图 1 原理框图在整个定值分装控制系统中,称重传感器是影响电子秤测量精度的关键部件,选用GYL-3 应变式称重测力传感器。
四片电阻应变片构成全桥桥路,在所加桥压U 不变的情况下,传感器输出信号与作用在传感器上的重力和供桥桥压成正比,而且,供桥桥压U 的变化直接影响电子称的测量精度,所以要求桥压很稳定。
毫伏级的传感器输出经放大后,变成了0-10V 的电压信号输出,送入V/F 变换器进行A/D 转换,其输出端输出的频率信号加到单片机 8031 定时器 1 的计数、输入端 T1 上。
在微机内部由定时器 0 作计数定时,定时器 0 的定时时间由要求的 A/D 转换分辩率设定。
称重传感器的原理和应用实验
称重传感器的原理和应用实验1. 引言称重传感器是一种广泛应用于工业和科学领域的传感器。
它能够测量物体的重量或质量,非常重要。
本文将介绍称重传感器的原理以及一些应用实验。
2. 称重传感器的原理称重传感器的原理基于弹性体的变形与应变的关系。
当受力物体施加在传感器上时,弹性体会发生弹性变形。
这种变形会导致传感器内部产生应变,通过测量这个应变值可以得到物体的重量或质量。
3. 应变片式称重传感器应变片式称重传感器是一种常见的称重传感器类型。
它由一个金属薄片组成,薄片表面有一系列的弯曲应变片。
当物体施加力量时,薄片会发生微小的形变,从而改变电阻值。
通过测量电阻的变化,可以计算出物体的重量或质量。
3.1 实验一: 测量称重传感器的灵敏度在这个实验中,我们将测量称重传感器的灵敏度,即单位质量导致的电阻变化。
3.1.1 实验目的测量称重传感器在不同质量条件下的输出电阻变化。
3.1.2 实验步骤1.将称重传感器放在平坦的表面上。
2.逐步增加质量,记录下传感器的输出电阻值。
3.绘制质量与电阻值的关系曲线。
4.计算单位质量导致的电阻变化。
3.1.3 实验结果通过实验我们可以得到质量与电阻值的关系曲线,并计算出单位质量导致的电阻变化。
3.2 实验二: 测量称重传感器的线性度在这个实验中,我们将测量称重传感器的线性度,即负载与电阻变化之间的关系是否线性。
3.2.1 实验目的测量称重传感器在不同负载条件下的输出电阻变化,判断其线性度。
3.2.2 实验步骤1.将称重传感器连接到测量电路。
2.设置负载到一定值。
3.记录负载与电阻值的关系。
4.绘制负载与电阻值的关系曲线。
5.分析曲线,判断线性度。
3.2.3 实验结果通过实验我们可以得到负载与电阻值的关系曲线,并判断出线性度。
4. 其他类型的称重传感器除了应变片式称重传感器之外,还有许多其他类型的称重传感器。
例如,电容式称重传感器、电磁式称重传感器和压电式称重传感器等。
这些传感器原理与应变片式称重传感器有所不同,但都可以用于测量物体的重量或质量。
重量传感器原理
重量传感器原理重量传感器是一种测量物体重量的装置。
其原理基于物体对传感器产生的压力或应变的作用,从而转化为电信号输出。
重量传感器通常由下面几个关键部分组成:1. 弹性元件:弹性元件是重量传感器中最核心的部件,其通常采用弹性薄膜或弹性金属组成。
弹性元件会根据受力或压力的大小发生形变,从而将物体的重量转化为力的形式。
2. 电阻应变计:电阻应变计是一种电阻元件,其阻值会随弹性元件的形变而发生变化。
当物体施加压力或受力时,弹性元件形变会导致电阻应变计阻值的变化。
3. 桥式电路:重量传感器通常使用一个被称为“桥式电路”的电路来测量电阻应变计的阻值变化。
桥式电路由四个电阻应变计组成,其中两个位于电流源回路中,称为激励电阻,另外两个则连接到检测电路中,称为测量电阻。
当物体施加压力时,电阻应变计的阻值变化会导致桥式电路不平衡,从而产生电压信号。
4. 放大器和转换器:由于桥式电路产生的电压信号很小,需要经过放大器放大以提高信号的强度。
随后,转换器将电压信号转换为数字信号或模拟信号,以供数字显示器或控制系统读取或处理。
重量传感器的工作过程如下:1. 物体施加在重量传感器上,物体的重量作用在弹性元件上,使其发生形变。
2. 弹性元件的形变导致电阻应变计的阻值发生变化。
3. 受阻值变化的影响,桥式电路不平衡,产生一个电压信号。
4. 电压信号经过放大器放大后,通过转换器转换成数字信号或模拟信号。
5. 数字信号或模拟信号被读取或处理,以得出物体的重量信息。
总结起来,重量传感器的原理是利用物体对弹性元件产生的压力或应变,通过电阻应变计、桥式电路、放大器和转换器来将重量转化为电信号输出。
桥式称重传感器工作原理
桥式称重传感器工作原理嘿,咱来讲讲桥式称重传感器的工作原理。
你可以把桥式称重传感器想象成一个特别敏感的小天平。
它主要是由几个应变片组成的,这些应变片就像小耳朵,特别会听重量的变化。
当有重物放在这个传感器上的时候,就像一个小胖子坐到了一个小板凳上。
传感器会发生一点点变形,虽然这个变形特别小,几乎看不见,但它确实存在。
这时候,那些应变片就开始起作用啦。
应变片是贴在传感器的弹性体上的,弹性体一变形,应变片也跟着变形。
应变片的电阻会随着变形而发生变化。
就像一个小电阻器变得有点不一样了。
那这些应变片是怎么连接的呢?它们组成了一个像桥一样的电路,所以叫桥式称重传感器。
在这个电路里,当应变片的电阻发生变化,整个电路的电流和电压也会跟着改变。
比如说,没有重物的时候,电路里的电流和电压是一个稳定的值。
一旦有重物放上去,应变片变形,电阻改变,就像在平静的池塘里扔了一块小石子,泛起了涟漪。
电路中的电流和电压就会根据重物的重量产生相应的变化。
然后呢,我们可以通过测量电路中的电流或者电压的变化,来知道重物到底有多重。
就像我们通过看温度计上的刻度来知道温度一样。
只不过这里是通过测量电信号的变化来知道重量。
桥式称重传感器在很多地方都特别重要。
比如在电子秤上,当你把东西放在电子秤上的时候,就是桥式称重传感器在发挥作用。
它能精确地测量出东西的重量,然后把这个信息显示在屏幕上。
在一些工业生产中,需要测量原材料或者产品的重量,桥式称重传感器也能派上大用场。
它就像一个默默工作的小工人,在那里认真地感受着重量的变化,然后把这个信息传递出去。
而且,为了保证测量的准确性,这个传感器的弹性体得用质量好的材料做。
就像一个好的弹簧,既能变形又能恢复原状,而且变形得很规律。
如果弹性体质量不好,那测量出来的重量就不准确啦。
称重传感器的原理及应用
称重传感器的原理及应用来源:赛斯维传感器网发表于 2010-9-7称重传感器的原理及应用随着技术的进步,由称重传感器制作的电子衡器已广泛地应用到各行各业,实现了对物料的快速、准确的称量,特别是随着微处理机的出现,工业生产过程自动化程度化的不断提高,称重传感器已成为过程控制中的一种必需的装置,从以前不能称重的大型罐、料斗等重量计测以及吊车秤、汽车秤等计测控制,到混合分配多种原料的配料系统、生产工艺中的自动检测和粉粒体进料量控制等,都应用了称重传感器,目前,称重传感器几乎运用到了所有的称重领域。
1.高速定量分装系统本系统由微机控制称重传感器的称重和比较,并输出控制信号,执行定值称量,控制外部给料系统的运转,实行自动称量和快速分装的任务。
系统采用MCS-51单片机和V/F电压频率变换器等电子器件,其硬件电路框图如图1所示,用8031作为中央处理器,BCD拔码盘作为定值设定输入器,物料装在料斗里,其重量使传感器弹性体发生变形,输出与重量成正比的电信号,传感器输出信号经放大器放大后,输入V/F转换器进行A/D转换,转换成的频率信号直接送入8031微处理器中,其数字量由微机进行处理。
微机一方面把物重的瞬时数字量送入显示电路,显示出瞬时物重,另一方面则进行称重比较,开启和关闭加料口、放料于箱中等一系列的称重定值控制。
图1 原理框图在整个定值分装控制系统中,称重传感器是影响电子秤测量精度的关键部件,选用GYL-3应变式称重测力传感器。
四片电阻应变片构成全桥桥路,在所加桥压U不变的情况下,传感器输出信号与作用在传感器上的重力和供桥桥压成正比,而且,供桥桥压U的变化直接影响电子称的测量精度,所以要求桥压很稳定。
毫伏级的传感器输出经放大后,变成了0-10V 的电压信号输出,送入V/F变换器进行A/D转换,其输出端输出的频率信号加到单片机8031定时器1的计数、输入端T1上。
在微机内部由定时器0作计数定时,定时器0的定时时间由要求的A/D转换分辩率设定。
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桥式
安全过载范围:150%极限过载范围:200%外形尺寸(mm):
技术参数:
综合误差: 0.02%F.S
输出阻抗: 700±5Ω
灵敏度:3±0.03mv/v
绝缘电阻: ≥5000MΩ(100VDC)
非线性: 0.017%F.S
激励电压: 9~12VDC
滞后: 0.02%F.S
温度补偿范围: -10~+40℃
综合精度:C3
安全过载范围:150%极限过载范围:200%
外形尺寸:外型尺寸: 240×229.3×135螺纹孔大小: 4-M16
技术参数:
综合误差: 0.03%F.S
绝缘电阻: ≥5000MΩ(100VDC)
灵敏度: 2±0.005mv/v
激励电压: 9~12VDC
非线性: 0.03%F.S
温度补偿范围: -10~+40℃
桥式称重传感器
桥式称重传感器|测力传感器
型号:PLD133量程:1、5、10、25、50、75(klb)综合精度:C2
安全过载范围:150%极限过载范围:200%
外形尺寸图:
技术参数:
综合误差: 0.03%F.S
输出阻抗: 700±5Ω
灵敏度:3±0.006mv/v
绝缘电阻: ≥5000MΩ(100VDC)
重复性: 0.01%F.S
使用温度范围: -20~+55℃
蠕变: 0.02%F.S/10min
零点温度影响: 0.02%F.S/10℃
零点输出: ±1%F.S
灵敏度温度影响: 0.014%F.S/10℃
输入阻抗:700±10Ω
防护等级:IP66
桥式称重传感器
桥式称重传感器|测力传感器
型号:PLD110量程:10、20、25、30(t)
重要性: 0.02%F.S
零点温度影响: 0.03%F.S/10℃
零点温度影响: 0.03%F.S/10℃
使用温度范围: -20~+55℃
蠕Байду номын сангаас: 0.03%F.S/10min
灵敏度温度影响: 0.02%F.S/10℃
输出阻抗: 700±5Ω
零点输出: ±1%F.S
输入阻抗: 700±10Ω
防护等级:IP67&IP68
非线性: 0.03%F.S
激励电压: 9~12VDC
滞后: 0.02%F.S
温度补偿范围: -10~+40℃
重复性: 0.01%F.S
使用温度范围: -20~+55℃
蠕变: 0.03%F.S/10min
零点温度影响: 0.03%F.S/10℃
零点输出: ±1%F.S
灵敏度温度影响: 0.02%F.S/10℃
输入阻抗:700±10Ω
防护等级:IP66