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关于称重传感器蠕变自动测试原理的一些见解 传感器是如何工作的

时间:2020-08-28    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  关于称重传感器蠕变自动测试原理的一些见解:

  

称重传感器蠕变性能直接影响到整秤测量准确性、测量精度等指标。因此对于蠕变性能的检测,是所有称重传感器企业制造过程中必须严格控制的一项重要指标。在实际工艺中,蠕变性能的检测其实还应包括zui小静负荷输出恢复,简称瞬时回零,因这两项指标可在一次蠕变测试过程中完成,故蠕变测试均包括蠕变和瞬时回零两项性能的测试。

  

近十年来,蠕变测试工艺在称重传感器制造中一直没有较大的变化,量程偏小的铝合金称重传感器和人体秤上使用的微型称重传感器多采用手提砝码结合多通道采集仪表组成的系统,并手工记录数据完成蠕变和瞬时回零的测试;量程较大的不锈钢和合金钢称重传感器一直使用比对式、杠杆式、叠加式测力机结合单通道采集仪表、计算机完成蠕变和瞬时回零的测试。以上方法存在以下几个方面的缺点:

  

1.工人劳动量大。按每人一天测试 300 件 20kg量程的称重传感器,每次加卸砝码各一次,总计每天搬运砝码的重量为 1.2t。

  

2.效率低。主要是一次测试的产品数量少,配置人员多,等待的浪费明显。

  

3.测试准确性差。使用多通道仪表、人工记数、比对式测力机等均给测试系统引入更大的误差,测试的准确性不易保证。

  

4.测试数据存档困难。手动记录的数据如需录入电脑存档、调用,工作量非常大。

  

5.数据的采集速度慢。使用仪表对称重传感器的数据进行采集,其中因计算机和仪表的通讯速度限制,通道的切换时间或计算机使用的软件落后等问题造成测试系统的数据采集速度缓慢。 因以上诸多原因,各制造企业均想实现称重传感器蠕变自动化测试,为此投入大量的技术人员进行开发。中航电测仪器股份有限公司在 2011 年终于完成了这个梦想,开发出一整套的蠕变自动测试系统并应用于铝合金传感器的线。该系统较好地解决了以上各方面的问题,提高了产品蠕变、回零测试准确性和测试效率。

  

 

湿度传感器选择的注意事项

①.选择测量范围

  和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100RH)测量。

②、选择测量精度
  测量精度是湿度传感器较为重要的指标,每提高—个百分点,对湿度传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。
  如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化
0.1℃。将产生0.5RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。

 多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3RH以上精度的湿度传感器。

  而精度高于±2RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在2025℃下,要达到2RH的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的 。

     
 ③、考虑时漂和温漂

   在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。

 ④、其它注意事项
   湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。
   有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度。或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。
  传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。对于粉尘较大的环境,采用烧结过滤器或采用过滤网的传感器探头,尽力减少粉尘对产品的影响;对于信号传输距离,如输出信号再采用电流输出,选用合适的导线,信号就可以实现上百米的传输距离。



    光电是一种检测光信号并将其转换为电信号的传感器件,其既可用于检测光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等可直接引起光量变化的非电量,也可用于检测零件直径、表面粗糙度、应变、位移等可间接转换为光量变化的非电量。由于光电传感器具有性能高、响应快、非接触等诸多特点,在工业自动化装置及机器人领域都有着重要的应用,特别是近年来图像传感器的产生,为光电传感器的进一步发展开辟了新篇章。

    光电传感器的工作原理

    光电传感器主要由发送器、接收器、检测电路三大部分构成。其中,发送器用于对准半导体光源、发光、激光二极管、红外发射二极管等发出的目标光束;接收器又可分为光电二极管、光电、光电池等,在接收器前面还装有透镜、光圈等光学元件,主要用于接收目标光束并将接收到的光信号转换为电信号;检测电路用于检测接收到的电信号并过滤出有效信号,将其传递至下一模块进行该电信号的实际应用。

    光电传感器的分类:

    1.槽型光电传感器

    把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧的是槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作。输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。

    2.对射型光电传感器

    若把发光器和收光器分离开,就可使检测距离加大。由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为对射分离式光电开关,简称对射式光电开关。它的检测距离可达几米乃至几十米。使用时把发光器和收光器分别装在检测物通过路径的两侧,检测物通过时阻挡光路,收光器就动作输出一个开关控制信号。

    3.反光板型光电开关

    把发光器和收光器装入同一个装置内,在它的前方装一块反光板,利用反射原理完成光电控制作用的称为反光板反射式(或反射镜反射式)光电开关。正常情况下,发光器发出的光被反光板反射回来被收光器收到;一旦光路被检测物挡住,收光器收不到光时,光电开关就动作,输出一个开关控制信号。

    4.扩散反射型光电开关

    它的检测头里也装有一个发光器和一个收光器,但前方没有反光板。正常情况下发光器发出的光收光器是找不到的。当检测物通过时挡住了光,并把光部分反射回来,收光器就收到光信号,输出一个开关信号。







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