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小小见解称重传感器该如何选配 传感器是如何工作的

时间:2020-08-04    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
小小见解,称重传感器该如何选配? 称重传感器该如何选配?就我跨入称量衡器这一行业以来,虽不算大有成就,但经过我的不懈摸索,对以上问题多少有了一些自己的见解,希望对传感器的买家能有些指导性的帮助。同时,因为本人的能力有限,以下文字若有不当之处,还请各位帮忙指出!
传感器在此作为一个独立的器件来讨论,其实在它的现实使用中,只不过是称量衡器的一个组成部分。那不就一小配件么?也可以这么说,但并非完全正确,传感器是一个配件,但它不一定很小,就比如桥式QS传感器,它的长度可达340mm,高度近于200mm,当然它的重量也是不轻的。另外,传感器是称量衡器的核心部件,它的质量好坏直接影响着衡器的使用寿命及效果。
前面已提到传感器是作为称量衡器的一个组成部分,既然是组成部分,那么它的很重要的一点就是要能够“融入进去”。如何融入?安装尺寸要适宜,当然,有些衡器对传感器的尺寸要求并不是唯一的,只要满足一定的条件就行。比如长度不能长于300mm,高度不能高于190mm,这样传感器的选择余地就会很大了。称量范围也是一方面,要配到那个称量的那个尺寸才行,因为有些传感器随 着称量的增大或减小,当然是在一定范围之内,它的尺寸是不一的。对于称量大小,有些买家在此也会有疑惑!称量越大,传感器的精度不是越来越小了么?称量如果太小,超载烧毁了怎么办?遇到这种情况,作为传感器的生产商可要发挥其的主导作用了——专业定做,主要是针对对精度,称量,尺寸有特殊要求的买家而进行的。所以,不要愁买不到想买的产品!还有非常重要的一点,就是传感器的适用范围,也就是我经常会问买家的,“你要的传感器是用在哪里的?”这对于传感器的正确选配也是必不可少的,“我不怕麻烦,只要您的小小配合,我致力为您配到较为合适的传感器!”
最后要强调的是,传感器的型号是多种多样的,好多都是厂家自行标定的,如果我们能为您查找到您想要的型号,当然可以,但是就算找到了,我们还是要经过以上的一一核实,因为我们最终用的还是产品本身不是吗,还请各位买家能够看清这一点,给传感器的选配多一些可能性,也给自己多一些选择!
关于张力传感器的注意事项

    张力传感器是张力控制过程中,用于测量卷材张力值大小的仪器。

    传感器的产品 范围包括用于制药、应变片型是张力应变片和压缩应变片按照电桥方式连接在一起;

    当受到外压力时应变片的电阻值也随之改变,改变值的多少将正比于所受张力的大小;微位移型是通过外力施加负载,使板簧产生位移;

    然后通过差接变压器检测出张力,由于板簧的位移量极小,大约±200μm,所以称作微位移型张力检测器。

 

    另外,由外型结构上又分为:轴台式 、穿轴式、悬臂式等。

    注意

    1:安装张力检测器和轴承座的螺丝不能过长,若过长会导致张力检测器无法正常工作而检测不到张力。

    2:利用侧面固定时,需注意固定螺丝不能过长,否则将导致张力检测器内测量机构损坏。

    3:张力检测器在任何时候不能受到强烈的撞击或震动,否则将导致张力检测器的损坏

    注意问题

    1.安装时注意事项

    a.要十分注意避免安装中所产生的安装偏差

    2.拆卸时注意事项

    a.在拆卸机械密封时要仔细,严禁动用手锤和扁铲,以免损坏密封元件。

    可做一对钢丝勾子,在对自负盈亏方向伸入传动座缺口处,将密封装置拉出。

    如果结垢拆卸不下时,应清洗干净后再进行拆卸。

    b.如果在泵两端都用机械密封时,在装配,拆卸过程中互相照顾,防止顾此失彼。

    c.对运行过的机械密封,凡有压盖松动使密封发生移动的情况,则动静环零件必须更换,不应重新上紧继续使用。

    因为在之样楹动后,摩擦副原来运转轨迹会发生变动,接触面的密封性就很容易遭到破坏。

标签: 张力传感器
张力传感器 关于张力传感器的注意事项_张力传感器

压阻式传感器是指利用单晶硅材料的压阻效应和集成电路技术制成的传感器。单晶硅材料在受到力的作用后,电阻率发生变化,通过测量电路就可得到正比于力变化的电信号输出。压阻式传感器用于压力、拉力、压力差和可以转变为力的变化的其他物理量(如液位、加速度、重量、应变、流量、真空度)的测量和控制。

 

工作原理

压阻式传感器是根据半导体材料的压阻效应在半导体材料的基片上经扩散电阻而制成的器件。其基片可直接作为测量传感元件,扩散电阻在基片内接成电桥形式。当基片受到外力作用而产生形变时,各电阻值将发生变化,电桥就会产生相应的不平衡输出。 用作压阻式传感器的基片(或称膜片)材料主要为硅片和锗片,硅片为敏感 材料而制成的硅压阻传感器越来越受到人们的重视,尤其是以测量压力和速度的固态压阻式传感器应用普遍。

发展状况

1954年C.S.史密斯详细研究了硅的压阻效应,从此开始用硅制造压力传感器。早期的硅压力传感器是半导体应变计式的。后来在 N型硅片上定域扩散P型杂质形成电阻条,并接成电桥,制成芯片。此芯片仍需粘贴在弹性元件上才能敏感压力的变化。采用这种芯片作为敏感元件的传感器称为扩散型压力传感器。这两种传感器都同样采用粘片结构,因而存在滞后和蠕变大、固有频率低、不适于动态测量以及难于小型化和集成化、精度不高等缺点。70年代以来制成了周边固定支撑的电阻和硅膜片的一体化硅杯式扩散型压力传感器。它不仅克服了粘片结构的固有缺陷,而且能将电阻条、补偿电路和信号调整电路集成在一块硅片上,甚至将微型处理器与传感器集成在一起,制成智能传感器(见单片微型计算机)。这种新型传感器的优点是:①频率响应高(例如有的产品固有频率达1.5兆赫以上),适于动态测量;②体积小(例如有的产品外径可达0.25毫米),适于微型化;③精度高,可达0.1~0.01%;④灵敏高,比金属应变计高出很多倍,有些应用场合可不加放大器;⑤无活动部件,可靠性高,能工作于振动、冲击、腐蚀、强干扰等恶劣环境。其缺点是温度影响较大(有时需进行温度补偿)、工艺较复杂和造价高等。

应用

压阻式传感器广泛地应用于航天、航空、航海、石油化工、动力机械、生物医学工程、气象、地质、地震测量等各个领域。在航天和航空工业中压力是一个关键参数,对静态和动态压力,局部压力和整个压力场的测量都要求很高的精度。压阻式传感器是用于这方面的较理想的传感器。例如,用于测量直升飞机机翼的气流压力分布,测试发动机进气口的动态畸变、叶栅的脉动压力和机翼的抖动等。在飞机喷气发动机中心压力的测量中,使用专门设计的硅压力传感器,其工作温度达500℃以上。在波音客机的大气数据测量系统中采用了精度高达0.05%的配套硅压力传感器。在尺寸缩小的风洞模型试验中,压阻式传感器能密集安装在风洞进口处和发动机进气管道模型中。单个传感器直径仅2.36毫米,固有频率高达300千赫,非线性和滞后均为全量程的±0.22%。在生物医学方面,压阻式传感器也是理想的检测工具。已制成扩散硅膜薄到10微米,外径仅0.5毫米的注射针型压阻式压力传感器和能测量心血管、颅内、尿道、子宫和眼球内压力的传感器。图3是一种用于测量脑压的传感器的结构图。压阻式传感器还有效地应用于爆炸压力和冲击波的测量、真空测量、监测和控制汽车发动机的性能以及诸如测量发射冲击波等兵器方面的测量。此外,在油井压力测量、随钻测向和测位地下密封电缆故障点的检测以及流量和液位测量等方面都广泛应用压阻式传感器。随着微电子技术和计算机的进一步发展,压阻式传感器的应用还将迅速发展。




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